DE4013538A1 - Temperiereinrichtung an einer kunststoffe verarbeitenden maschine - Google Patents
Temperiereinrichtung an einer kunststoffe verarbeitenden maschineInfo
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Description
Die Erfindung betrifft eine Temperiereinrichtung an einer
Kunststoffe verarbeitenden Maschine entsprechend dem Oberbegriff
des Patentanspruches 1.
Unter "Temperiereinrichtung" im Sinne des Oberbegriffes wird eine
Einrichtung verstanden, die befähigt ist, dem Plastifizierzylinder
eine derartige Menge an Wärme zeitgerecht zuzuführen oder zu
entziehen, daß die nach dem Arbeitsprogramm der Maschine
erforderlichen Temperaturen laufend realisiert werden.
Unter dem Begriff "rohrartiges Temperierelement" wird ein Energie
zuführendes oder ein Energie entziehendes Element gleichermaßen
verstanden. Im ersten Falle handelt es sich um ein durch Biegen
verformtes Widerstandsheizrohr, in welchem wenigstens ein
Widerstandsdraht mittels eines elektrisch isolierenden, jedoch gut
wärmeleitenden Pulvers (z.B. Silicat-Pulver) etwa zentrisch einge
bettet ist. Im zweiten Falle handelt es sich um ein metallenes
Rohr, das für den Durchfluß eines flüssigen Kühlmediums geeignet
ist.
Bei einer bekannten Temperiereinrichtung dieser Art (US-PS
33 17 958) sind in jeder Temperierschale zwei radial gegeneinander
versetzte Temperierelemente enthalten, von welchen das eine ein
rohrartiges Heizelement und das andere ein rohrartiges Kühlelement
ist. Beide Temperierelemente ermöglichen die Realisierung der
jeweils erforderlichen optimalen Betriebstemperatur in dem zu
beheizenden Objekt in einem verhältnismäßig weiten
Temperaturbereich. Die Dicke der Temperierschale verhält sich zum
Durchmesser des in ihr eingegossenen rohrartigen Heizelementes und
des zugehörigen Kühlelementes wie 6 bzw. 3,5 zu 1. Die bekannte
Temperierschale weist also eine verhältnismäßig dicke
Schalenwandung und somit eine hohe Steifigkeit auf, was eine satte
Anlage der Kontaktfläche der Temperierschalen an der Mantelfläche
des zu beheizenden zylindrischen Objektes trotz zusätzlicher, die
Steifigkeit vermindernder Maßnahmen erschwert. Diesbezüglich sind
bei der bekannten Schale Axialnuten vorgesehen, durch welche die
Flexibilität jedoch nur im Bereich der Axialnuten selbst erhöht
wird, nicht aber im Bereich der sektoralen Abschnitte zwischen den
Axialnuten.
Im übrigen ist es bei Kunststoff-Spritzgießmaschinen üblich, die
rohrartigen Widerstandsheizelemente unmittelbar auf die
Mantelfläche des Plastifizierzylinders aufzupressen (z.B. DE 37 36 612 A1;
DE 35 46 415 C2; US-PS 44 79 048).
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ausgehend von einer
gattungsgemäßen Temperiereinrichtung entsprechend dem Oberbegriff
des Patentanspruches 1 eine Temperiereinrichtung zu schaffen, die
bei kostengünstiger Fertigung eine raschere Temperierung gewähr
leistet. Dies insbesondere dank einer geringen Wandstärke ihrer
relativ flexiblen Temperierschalen und einer dadurch erzielbaren
intensiveren Kontaktierung.
Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 genannten Merkmale
gelöst.
Bei einer solchen Lösung liegt der Quotient Schalendicke/
Durchmesser des Temperierelementes ungefähr bei 2. Die Wandung der
Schale ist also etwa nur doppelt so dick wie der Durchmesser des
Temperierelementes oder ist sogar dünner.
Eine wesentliche Voraussetzung für die Minimierung der Schalendicke
besteht darin, daß das geschmolzene Metall, z.B. Aluminium, im
Druckgußverfahren unter sehr hohem Druck bis hin zu 1300 bar und
darüber in eine Druckgußform eingespritzt werden kann, in welcher
das Temperierelement zwischen den Formhälften absolut sicher
festgeklemmt ist. Durch ein solches Festklemmen ist sichergestellt,
daß das Temperierelement trotz der starken Beaufschlagung durch das
mit hoher Geschwindigkeit einströmende flüssige Metall seine
Position nicht verändert. Eine extrem hohe Einspritzgeschwindigkeit
ist erforderlich, weil aufgrund des relativ kleinen Formhohlraumes
zur Bildung der Schale nur eine geringe Metallmenge erforderlich
ist, die wegen der relativ großen inneren Oberfläche des
Formhohlraums einer raschen Abkühlung unterliegt. Es ist daher
erforderlich, den Einspritzvorgang so zu gestalten, daß er in der
Regel in einer Zeitspanne von Sekunden beendet
ist. Um in dieser kurzen Zeit den Formhohlraum vollständig zu
füllen, ist eine derartige Positionierung des Temperierelementes im
Formhohlraum erforderlich, daß das flüssige Metall in den geringen
Räumen zwischen den Schleifen des Temperierelementes und den
benachbarten Innenwänden des Formhohlraumes hindurchströmen kann,
um auch die Räume zwischen den linearen Abschnitten der Schleifen
rasch und vollständig zu füllen. Das rasche Füllen des
Formhohlraumes dank eines Druckgießverfahrens mit sehr hohen
Spritzdrücken ergibt eine Kontaktfläche der Temperierschale von
hoher Qualität, d.h. mit einer glatten gut kontaktierenden
Kontaktfläche.
Eine Nachbearbeitung der Temperierschale durch ein zeitraubendes
Schleifen oder Fräsen erübrigt sich daher in aller Regel.
In der Gußform liegen die
offenen Stützflächen des Temperierelementes auf entsprechenden
rippenartigen oder zylindrischen Ausformungen der Innenwände
der Gußform zur Fixierung auf. Die im Anspruch 1 genannten Aus
nehmungen stellen die Negative der genannten Ausformungen dar.
Durch die Minimierung der Wandstärke der Schalen ergibt sich eine
wesentliche Einsparung an Gußmetall für die Schalen und somit auch
eine dringend erwünschte Herabsetzung des Gewichtes des Plastifi
zierzylinders. In der fertigen Temperierschale sind die offenen
Stützflächen des Temperierelementes der Athmosphäre ausgesetzt, so
daß insbesondere bei Erzeugung hoher Temperaturen, eine erhöhte
Neigung zu Korrosionen im Bereich der Stützflächen vorliegen kann.
Dieser Nachteil wird durch die erfindungsgemäß erzielten Vorteile
weit aufgewogen. Im übrigen werden Korrosionstendenzen, die auf
einem eventuellen Potentialgefälle zwischen Schalenmetall und
Temperierelement-Metall vorliegen könnten durch eine Weiterbildung
entsprechend dem Anspruch 2 vermieden.
Bei einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung entsprechend dem
Anspruch 3 liegen günstige Voraussetzungen für die Herstellung von
exakt geformten mäanderartigen Temperierelementen mit mehreren
Schleifen mittels eines einfachen Biegeautomaten vor. Es hat sich
gezeigt, daß bei einem wärmezuführenden rohrartigen
Temperierelement (Widerstandsheizrohr), bei welchem die gebogenen
Abschnitte der Schleifen nicht symmetrisch zu einer Ebene liegen,
eine bleibende Verformung in vielen Fällen Schwierigkeiten
bereitet. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die gebogenen Ab
schnitte (13 b) in Anpassung an den Radius des zu beheizenden
Objektes zusätzlich senkrecht zu dieser Ebene ausgebogen werden
(wie zum Beipsiel beim Widerstandsheizrohr 29 in Fig. 2, 6 der US-
Patentschrift 33 17 958). Nach dem zweifachen Biegen der Schleifen
im Bereich ihrer gebogenen Abschnitte machen sich nämlich oftmals
erhebliche und unterschiedlich starke Rückfederungstendenzen be
merkbar. Diese Rückfederungstendenzen führen dazu, daß die line
aren Abschnitte der Schleifen von ihrer ursprünglichen Biege-
Position abweichen, also z.B. nicht mehr parallel zueinander
verlaufen. Solche Rückfederungstendenzen sind bei einer weiteren
Ausgestaltung der Erfindung gemäß Anspruch 3 weitgehend vermieden.
Denn die gebogenen Abschnitte sind lediglich in einer Ebene zu
biegen, nicht aber in einem weiteren Biegevorgang an den Radius des
Plastifizierzylinders anzupassen, welcher weitere Biegevorgang in
besonderem Maße Rückfederungstendenzen auslöst. Eine Ausbildung
gemäß Anspruch 3 ist daher von Bedeutung, weil die Minimierung der
Wandstärke der Temperierschale ein exakt verformtes
Temperierelement voraussetzt.
Während bei der gattungsgemäßen Heizeinrichtung die
Temperierschalen prinzipiell zwei radial gegeneinander versetzte
Temperiersysteme, nämlich ein Heizsystem und ein Kühlsystem
aufweisen, ist beim Gegenstand der Erfindung in jeder Schale nur
ein einziges Temperierelement vorgesehen, das je nach Bedarf ein
Heizelement oder ein Kühlelement ist. Heiz- und Kühlelement weisen
zweckmäßigerweise wie die zugehörigen Schalen eine identische
Gestaltung auf, was eine rationelle Fertigung und Lagerhaltung
erlaubt.
Nachstehend wird die Erfindung anhand der Zeichnung erläutert.
Es zeigen
Fig. 1, 2 Den Endabschnitt des Plastifizierzylinder mit Düse
in perspektivischer Darstellung und im vertikalen
Schnitt durch die Spritzachse,
Fig. 3 die Anordnung gemäß den Fig. 1, 2 in Stirnansicht in
vergrößerter Darstellung,
Fig. 3a einen Ausschnitt aus der Anordnung gemäß Fig. 3,
Fig. 4 einen Schnitt nach 4-4 von Fig. 2 (etwas
verkleinert),
Fig. 5 zwei zu einer Manschette zusammengefügte Temperier
schalen für den Plastifizierzylinder in
Seitenansicht,
Fig. 6 eine Temperierschale gemäß Fig. 5 in Draufsicht,
Fig. 7 die Schale gemäß Fig. 6 bei abgenommenen Spann
bändern in vergrößerter Darstellung,
Fig. 7a, 7b einen Schnitt durch die Schale gemäß Fig. 7 nach den
Linien 7a-7a und 7b-7b,
Fig. 7c die Schale gemäß Fig. 7 in Seitenansicht,
Fig. 8-10 eine für die Düse bestimmte Temperierschale in
Stirn- und Innenansicht sowie in Draufsicht,
Fig. 11 das in eine Schale gemäß den Fig. 8-10
einzugießende Temperierelement,
Fig. 12 eine Variante der Heizeinrichtung in einer
Darstellung entsprechend Fig. 2,
Fig. 13-16 die zur Variante gemäß Fig. 12 gehörende Temperier
schale bzw. das zu dieser Variante gehörende
Temperierelement in einer Darstellung entsprechend
den Fig. 8-11,
Fig. 17, 18 zwei Varianten des Temperierelementes in schematisch
dargestellten Abwicklungen,
Fig. 19, 20 eine schematisch dargestellte Gußform mit
eingeklemmtem Temperierelement in Schnitten, welche
den Schnitten 7a-7a und 7b-7b durch die Temperier
schale in Fig. 7 entsprechen und
Fig. 21; 22a, 22b Schematas zum Verfahren zur Herstellung der
Temperiereinrichtung.
Im zeichnerisch dargestellten Ausführungsbeispiel ist die
Temperiereinrichtung am Plastifizierzylinder und an der Düse einer
Kunststoff-Spritzgießmaschine dargestellt. Zunächst wird auf die
Temperiereinrichtung am Plastifizierzylinder eingegangen:
Wesentlicher Bestandteil der Temperiereinrichtung sind aus jeweils
zwei Temperierschalen 14 aufgebaute Manschetten, welche den
Plastifizierzylinder 10 umschließen. Entsprechend der Länge des
Plastifizierzylinders 10 sind mehrere Manschetten auf dem
Plastifizierzylinder 10 axial aneinandergereiht. Aus der Zeichnung
ist nur die der Düse benachbarte Manschette ersichtlich. Die
Schalen 14 weisen als Kontaktfläche 14 g je eine innere Mantelfläche
sowie einer zur Kontaktfläche etwa konzentrische äußere
Mantelfläche auf. Die beiden Schalen 14 einer Manschette sind mit
Hilfe von zwei lösbaren Spannbändern 15 auf die zu temperierende
Mantelfläche aufpreßbar. In jeder Schale 14 ist ein einziges
Temperierelement eingegossen, das aus einem linearen Rohr derart
geformt ist, daß es mehrere Schleifen 13 je mit zwei linearen
Abschnitten 13 a und einem gebogenen Abschnitt 13 b aufweist. Jede
Schleife 13 liegt etwa symmetrisch zu einer Mantellinie c-c des
Plastifizierzylinders 10. Jedes Temperierelement weist freie, d.h.
vom Gußmetall unbedeckte Stützflächen 13 e auf. An diesen münden
Ausnehmungen 14 e, 14 f (Fig. 7, 7a-7c, 9, 14), die von der inneren
und äußeren Mantelfläche der zugehörigen Schale 14 ausgehen. Das
die Oberfläche des Temperierelementes bildende Metall ist zumindest
im Bereich der Stützflächen 13 e, 13 e′ in der elektrochemischen
Spannungsreihe so hoch oder höher angesiedelt als das Metall, in
welches das Temperierelement eingegossen ist. Die Schleifen 13 des
mäanderartigen Temperierelementes sind in stumpfwinklig zueinander
und senkrecht zu Radialen s-s des Plastifizierzylinders 10
stehenden Ebenen e-e (Fig. 3, 4, 7a, 7b) angeordnet. Der in der
Radialen s-s abgenommene Abstand z (Fig. 3a) des gebogenen
Abschnittes 13 b von der äußeren Mantelfläche ist um das mehrfache
größer als der entsprechende Abstand y (Fig. 3a) von der inneren
Mantelfläche. Wie insbesondere aus den Fig. 5 und 6 ersichtlich,
sind die inneren Ausnehmungen 14 e, welche sich von der
inneren Mantelfläche der Schalen 14 her erstrecken gegenüber den
äußeren Ausnehmungen 14 f, welche sich von der äußeren
Mantelfläche erstrecken, axial gegeneinander versetzt. Die
Versetzungsstrecke r ist in den Fig. 6 und 7 erkennbar. Die rillen
artigen Ausnehmungen 14 e, 14 f sind in senkrecht zur Spritzachse b-b
stehenden Ebenen y-y angeordnet. Die linearen Abschnitte
13 a der Schleifen 13 grenzen je an wenigstens zwei innere und zwei
äußere Ausnehmungen an. Die Spannbänder 15 sind mittels eines
Spannbolzens 17 und mittels Lagerbolzen 16 spannbar. Bei der
Montage sind die Spannbänder 15 an Anformungen 14 d geführt bzw.
axial festgelegt. In Umfangrichtung sind die Spannbänder mittels
Arretierstiften 20 fixierbar. Die Fugen zwischen den beiden Schalen
14 der Manschetten liegen in einer horizontalen Ebene (Fugenebene
t-t in Fig. 3, 4). Die Anschlußenden 13 c bzw. 13 c′′ (Fig. 12) der
Temperierelemente, die aus der Schale 14 herausgeführt sind,
verlaufen jeweils senkrecht zur Fugenebene t-t. Wie insbesondere
aus den Fign. 1 und 2 erkennbar, weist die jeweils obere Schale 14
einer Manschette eine Durchtrittsöffnung 22 für einen Thermofühler
18 auf. Der Thermofühler 18 ist durch eine Befestigungshohlschraube
19 gehalten, in welcher er mittels einer Spiralfeder axial
verstellbar aufgenommen ist. Da ein Innengewinde der
Befestigungshohlschraube 19′ in die Federspirale eingreift, kann
durch Drehen der Befestigungshohlschraube 19′ die an einer Schulter
des Thermofühlers 18 abgestützte Federspirale vorgespannt und
dadurch der Thermofühler axial belastet werden.
Im folgenden wird die Temperiereinrichtung an der Düse beschrieben:
An dieser sind zwei Schalen 14′ vorgesehen, die sich zu einer
Manschette ergänzen. Die Manschette ist mittels eines einzigen
Spannbandes 15′ auf die Mantelfläche der Düse 11 aufgepreßt. Die
Fugen 27 der beiden Schalen 14′ liegen in einer vertikalen Ebene
(Fugenebene t-t in Fig. 1, 3). Die freien linearen Anschlußenden
13 c′ (Fig. 1-11 und 13′′′ in Fig. 12-16) verlaufen jeweils senkrecht
zur Fugenebene t-t. Die beiden Temperierelemente weisen je eine
einzige Schleife 13′ auf (Fig. 8-11; 13-16). In der vertikalen Fuge
27 ist durch entsprechende Aussparungen an den Schalen 14′ eine
Durchtrittsöffnung 22′ für einen Thermofühler 18 gebildet. Der
Thermofühler 18 ist mittels eines Halteelementes 21′ gehalten. Das
Halteelement 21′ ist Bestandteil des Spannbandes 15′. Der Thermo
fühler ist mittels einer Spirale axial belastbar.
Im Ausführungsbeispiel einer Düse gemäß den Fig. 1 bis 11 weisen
die Schalen Anformungen 14 h′ auf, welche an einer radialen Schulter
12 b einer Hohlschraube 12 anliegen. Mittels der Hohlschraube 12 ist
der Düsenkörper mit dem Plastifizierzylinder 10 verbunden. Das
Spannband 15′ ist in einem vorderen Abschnitt der Düse vor der
Hohlschraube 19′ für den Thermofühler 18′ angeordnet. Der gebogene
Abschnitt 13 b′ liegt mit den beiden linearen Abschnitten 13 a′ in
einer vertikalen Ebene. Wie aus Fig. 9, 14 ersichtlich, sind die Aus
nehmungen 14 e′, 14 f′ zylindrische Kanäle.
Im Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 12-16 ist das Spannband 15 c′
in einem rückwärtigen Abschnitt der Düse angeordnet und liegt daher
im Bereich des Thermofühlers 18. Die Befestigungshohlschraube 19′
durchgreift daher das Spannband 15′ über eine Ausnehmung, die vorne
und hinten von schmalen Stegen 15 c′ des Spannbandes 15′ begrenzt
ist, wie insbesondere aus den Fig. 13 bis 16 erkennbar, ist der
gebogene Abschnitt 13 b′ des Temperierelementes aus der vertikalen
Ebene, in welcher die linearen Abschnitte 13 a liegen, in Anpassung
an den Radius des zylindrischen Düsenkörpers nach außen ausgebogen.
Während im Ausführungsbeispiel der Fig. 1-11 die Temperierelemente
als Widerstandsheizelemente ausgebildet sind, zeigt das
Ausführungsbeispiel der Fig. 12-16 Kühlrohre KR, die von einem
Kühlmedium durchflossen sind. Das Kühlmedium wird über die freien
Anschlußenden 13 c′′ der Kühlrohre der Schalen 14 am
Plastifizierzylinder 10 bzw. über die freien Anschlußenden 13 c′′′
des Kühlrohres KR an der Düse 11 zugeführt bzw. abgeleitet.
Fig. 18 zeigt eine Gestaltung der Schleifen mit der eine höhere
Heizleistung pro Flächeneinheit erreicht werden kann, während Fig.
17 eine Anordnung der Schleifen aufweist, die eine bevorzugte
Übertragung der Heizleistung an bestimmten Stellen erlaubt. Auch in
diesem Fall liegen die Schleifen 13 symmetrisch zu Mantellinien c-c.
Durch eine Wendelung des Widerstandsdrahtes im Rohr 13 f ist es
möglich, die Heizleistung wesentlich zu erhöhen. In diesem Fall
ergeben sich größere Durchmesser der Temperierelemente. In den
freien Anschlußenden 13 c, 13 c′ der als Heizrohre ausgestalteten
Temperierelemente wird keine Wärme erzeugt.
Im folgenden wird das Verfahren zur Herstellung der Temperier
schalen anhand der Fig. 19-22 erläutert. In der schematisch
dargestellten Gießform gemäß den Fig. 19, 20 befinden sich die
Schnitte in einem Abstand voneinander, welcher dem Abstand r in den
Fig. 6 und 7c entspricht. Demzufolge liegen die Schnitte in
Ebenen, die den Ebenen y-y der Kanäle 14 f und 14 e in der fertigen
Temperierschale gemäß den Fig. 7a und 7b entsprechen. Demzufolge
sind in Fig. 19 nur die an den innenseitigen Stützflächen 13 e und
in Fig. 20 nur die an den außenseitigen Stützflächen 13 f des Tem
perierelements angreifenden rippenartigen Aus
formungen 40 a′, 40 b′ erkennbar. Jede rippenartige Ausformung 40 a′, 40 b′
erstreckt sich mit einem der späteren Temperierschale entsprechenden
Radius halbkreisförmig an der den Formhohlraum begrenzenden Wand der
Formhälften 40 a, 40 b. Es ist jedoch auch möglich, die rippenartige Aus
formung abschnittsweise zu unterbrechen. In diesem Falle verbleiben
lediglich einzelne Stützzapfen als "Ausformungen".
In den Fig. 21, 22 sind die Verfahrensschritte anhand von
Schematas verdeutlicht, welche einzelne Verfahrensstände VA; VB; VC
usw. im Verfahren darstellen. In den Verfahrensständen VA, VC und
VE ist das schematisch dargestellte Temperierelement je in Stirn
ansicht und in Seitenansicht gezeigt. Das gleiche gilt für die
Verfahrensstände VA, VB, VC und VD in Fig. 22.
Für das Verfahren gilt im einzelnen: Potentielle, rohrartige und
lineare Temperierelemente, also Heizrohre oder Kühlrohre werden
unter Bildung einer oder mehrerer Schleifen 13, die je einen
gebogenen Abschnitt 13 b und zwei lineare Abschnitte 13 a aufweisen
zu mäanderartigen Temperierelementen verformt. Sodann werden diese
Temperierelemente je in eine Gußform 40 zwischen Ausformungen 40 a′
und 40 b′ der Formhälften 40 a, 40 b einer Gußform festgeklemmt, welche
Ausformungen 40 a′, 40 b′ in den Formhohlraum 41 hineinragen und auf
Stützflächen 13 e des Temperierelementes angreifen. Sodann wird das
flüssige Metall, vorzugsweise Aluminium bei einem Einspritzdruck
zwischen 500 bis 1300 bar in einer Zeitspanne von höchstens sechs
Sekunden in den Formhohlraum 41 eingespritzt. Der Einspritzvorgang
kann auch auf den Bruchteil einer Sekunde beschränkt werden, wenn
entsprechend gestalterische Voraussetzungen des Formhohlraumes 41
und des darin festgeklemmten mäanderartigen Temperierelementes
vorliegen.
In den Ansprüchen 12 und 13 sind zwei unterschiedliche Verfahren
niedergelegt, die jedoch gleichermaßen zu Temperierelementen
entsprechend Anspruch 3 führen.
Der Verfahrensabschnitt zur Herstellung eines solchen
mäanderartigen Temperierelementes (Anspruch 12 - Fig. 21) umfaßt
folgende Verfahrensschritte:
- 1. Ein (marktübliches) lineares, rohrartiges Temperierelement wird um seine Achse (Drehachse f-f) drehbar und axial in einer Verschieberichtung V verschiebbar gehaltert.
- 2. Das so gehalterte Temperierelement wird an einem freien Ende unter Bildung einer ersten Schleife 13 mittels einer Biegeein richtung 25 in einer bestimmten Richtung (Biegerichtung B) um 180° umgebogen.
(Nach diesen beiden Verfahrensschritten ist der in Fig. 21 unter
"VA" dargestellte Verfahrensstand erreicht).
- 3. Das an einem Ende verformte Temperierelement wird in der Drehachse f-f um die Länge einer Schleife in Verschieberichtung V axial verschoben und um einen Zentriwinkel von 180° plus einem spitzen Winkel Alpha (Fig. 3) um die Drehachse s-s gedreht, wobei der Winkel Alpha zwischen den Ebenen e-e in Fig. 3, 4, 7a, 7b benachbarter Schleifen gebildet ist. (Nun ist der Verfahrensstand VB in Fig. 21 erreicht.)
- 4. Das verformte Ende des Temperierelementes wird zusammen mit der ersten Schleife 13 unter Bildung einer zweiten Schleife 13′ in der Biegerichtung B um 180° umgebogen (Verfahrensstand VC in Fig. 21).
- 5. Das so verformte Temperierelement wird in der Drehachse f-f erneut um die Länge einer Schleife axial verschoben und um einen Zentriwinkel von 180° plus dem Winkel Alpha um die Drehachse f-f gedreht (Verfahrensstand VD in Fig. 21).
- 6. Das Ende des Temperierelementes wird mit der angeformten ersten 13 und zweiten Schleife 13′ unter Bildung einer dritten Schleife 13′′′ mit Hilfe der Biegeeinrichtung um 180° umgebogen (Verfahrensstand VE in Fig. 21).
- 7. Das so verformte Temperierelement wird um die Länge einer Schleife 13 erneut um die Drehachse f-f axial verschoben und die Biegeeinrichtung 25 um den Winkel Alpha in die zweite Biegeebene B′ verschwenkt.
- 8. Das Temperierelement wird am verformten Ende zusammen mit der ersten 13, zweiten 13′ und dritten Schleife 13′′ unter Bildung einer vierten Schleife 13′′′ in einer Biegerichtung B′ umgebogen, welche der Biegerichtung bei Bildung der zweiten Schleife 13′ entspricht (Verfahrensstand VF in Fig. 21).
Das Verfahren kann zur Anfügung weiterer Schleifen im Sinne der
vorherigen Verfahrensschritte weitergeführt werden.
Die Variante des Verfahrensabschnittes zur Herstellung eines
mäanderartigen Temperierelementes gemäß Anspruch 13 - Fig. 22a; 22b
umfaßt folgende Verfahrensschritte:
- a) Ein (marktübliches), lineares, rohrartiges Temperierelement wird in einer Haltevorrichtung H, das um eine Drehachse s-s drehbar und in dieser Drehachse in einander entgegengesetzten Richtungen (Verschieberichtung nach rechts Vr oder Verschieberichtung nach links Vl) axial verschiebbar ist, exzentrisch zur Drehachse s-s gehaltert, wobei es in biegebereiter Position in einer stationären Biegevorrichtung 25 aufgenommen ist.
- b) Das so gehalterte Temperierelement wird an einem Ende unter Bildung einer ersten Schleife 13 mittels der Biegeeinrichtung 25 in einer Biegeebene B′ um 180° umgebogen (Verfahrensstand VA in Fig. 22a).
- c) Das so teilweise verformte Temperierelement wird zusammen mit der Halteeinrichtung in der einen Verschieberichtung (Verschieberichtung nach rechts Vr) parallel zur Drehachse s-s etwa um die Länge einer Schleife 13 verschoben und im Gefolge einer Drehung mit der Haltevorrichtung H um die Drehachse s-s um einen Zentriwinkel Alpha′ derart auf einer Kreislinie K bewegt, daß der noch nicht verformte lineare Abschnitt 13 n des Temperierelementes in biegebereiter Position von der Biegevorrichtung 25 aufgenommen ist.
- d) Das Temperierelement wird am unverformten Ende in der Biegeebene B′ unter Bildung einer zweiten Schleife 13′ um 180° in einer Richtung umgebogen, welcher der Biegerichtung bei Bildung der ersten Schleife 13 entgegengesetzt ist (Verfahrensstand VB in Fig. 22a).
- e) Das so verformte Temperierelement wird zusammen mit der Haltevorrichtung in der entgegengesetzten Verschieberichtung (Verschieberichtung nach links Vl) etwa um die Länge einer Schleife parallel zur Drehachse s-s verschoben und im Gefolge einer Drehung mit der Haltevorrichtung um die Drehachse s-s um einen Zentriwinkel Alpha′ derart auf einer Kreislinie K bewegt, daß sein noch nicht verformter, linearer Abschnitt 13 n in biegebereiter Position von der Biegevorrichtung 25 aufgenommen ist.
- f) Das Temperierelement wird am unverformten Ende in der Biegeebene B′ unter Bildung einer dritten Schleife 13′′ um 180° in einer Richtung umgebogen, welche der Biegerichtung bei Bildung der zweiten Schleife 13′ entgegengesetzt ist (Verfahrensstand VC in Fig. 22b).
- g) Das so verformte Temperierelement wird zusammen mit der Haltevorrichtung H in einer Verschieberichtung, die der Verschieberichtung bei Bildung der letzten Schleife 13 entgegengesetzt ist (Verschieberichtung Vr) um etwa die Länge einer Schleife erneut parallel zur Drehachse s-s verschoben und im Gefolge einer Drehung mit der Haltevorrichtung um die Drehachse s-s um einen Zentriwinkel Alpha′ derart auf einer Kreislinie K bewegt, daß sein noch nicht verformter, linearer Abschnitt in biegebereiter Position von der stationären Biegevorrichtung 25 aufgenommen ist.
- h) Das Temperierelement wird am unverformten Ende in der Biegeebene B′ unter Bildung einer vierten Schleife 13′′′ in einer Biegerichtung umgebogen, welche der Biegerichtung bei Bildung der zweiten Schleife 13′ entspricht (Verfahrensstand VD in Fig. 22b).
Für das Biegeverfahren ist charakteristisch, daß eine stationäre
Biegevorrichtung 25 in einer einzigen Biegeebene B′ wechselweise
nach der einen und der anderen Seite biegt und daß das jeweils noch
nicht verformte, mehr oder weniger lange, freie Ende des
Temperierelementes taktweise in biegebereite Position in die
Biegevorrichtung 25 eingefahren wird. Letzteres geschieht dadurch,
daß eine Haltevorrichtung H in ihrer Drehachse s-s wechselweise in
der einen oder anderen Richtung etwa um die Länge einer Schleife
axial verschoben und jeweils um einen Zentriwinkel Alpha′ gedreht
wird, wobei sich das in der Haltevorrichtung 25 exzentrisch
gehaltene Temperierelement auf einer Kreislinie bewegt.
Der Winkel Alpha ist derjenige spitze Winkel, der zwischen den
Ebenen e-e zweier benachbarter Schleifen des fertigen
Temperierelementes gebildet ist (Fig. 3; 22a,22b). Die Größe des
Zentriwinkels Alpha′ ist abhängig von der Anzahl der Schleifen des
Temperierelementes.
Claims (13)
1. Temperiereinrichtung an einem mit Düse (11) versehenen
Plastifizierzylinder (10) einer Kunststoffe verarbeitenden
Maschine mit Temperierschalen (Schalen 14) die als Kontaktfläche
(14 g) je eine innere Mantelfläche sowie eine zur Kontaktfläche
(14 g) etwa konzentrische äußere Mantelfläche aufweisen und
mittels Spannbänder (15) auf die zu temperierende Mantelfläche
aufpreßbar sind, wobei sich jeweils zwei Schalen (14) zu einer
die Mantelfläche umschließenden Manschette ergänzen, und mit in
den metallenen Schalen (14) eingegossenen Temperierelementen,
die aus linearen Rohren derart geformt sind, daß sie je
wenigstens eine Schleife (13) mit zwei linearen Abschnitten
(13 a) und einem gebogenen Abschnitt (13 b) aufweisen, welche
Schleife etwa symmetrisch zu einer Mantellinie (c-c) des
Plastifizierzylinders (10) liegt,
dadurch gekennzeichnet, daß in die Schalen (14; 14′) je ein
einziges Temperierelement eingegossen ist, das vom Gußmetall
freie (vom Gußmetall unbedeckte) Stützflächen (13 e in Fig. 1, 5-7;
13 e′ in Fig. 7, 14) aufweist, an welchen Ausnehmungen
(14 e; 14 f in Fig. 7, 7a-7c; 14 e′, 14 f′ in Fig. 9, 14) münden,
die von der inneren und äußeren Mantelfläche der Schalen
(14; 14′) ausgehen.
2. Temperiereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß das die Oberfläche des Temperierelementes bildende Metall,
zumindest im Bereich der Stützflächen (14 e; 14 f) in der elektro
chemischen Spannungsreihe so hoch oder höher angesiedelt ist,
als das Metall, in welches das Temperierelement eingegossen ist.
3. Temperiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die mäanderartigen Temperierelemente am
Plastifizierzylinder (10) mehrere Schleifen (13) aufweisen, die
in stumpfwinklig zueinander und senkrecht zur Radialen (s-s) des
Plastifizierzylinders stehenden Ebenen (e-e in Fig. 3, 4, 7a, 7b)
angeordnet sind, wobei der in der Radialen (s-s) abgenommene
Abstand (z in Fig. 3a) des gebogenen Abschnittes (13 b) von der
äußeren Mantelfläche um das mehrfache größer ist als der
entsprechende Abstand (p in Fig. 3a) von der inneren
Mantelfläche.
4. Temperiereinrichtung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß Ausnehmungen (innere Ausnehmungen 14 e; 14 e′), welche sich von der
inneren Mantelfläche der Schalen (14; 14′) her erstrecken, gegenüber
äußeren Ausnehmungen (14 f; 14 f′), welche sich von der äußeren
Mantelfläche her erstrecken, axial gegeneinander versetzt
(Versetzungsstrecke r in Fig. 6, 7) Ausneh
mungen in senkrecht zur Spritzachse (b-b in Fig. 1, 2) stehenden
Ebenen (y-y in Fig. 5) angeordnet sind, wobei die linearen
Abschnitte (13 a) der Schleifen (13) am Plastifizierzylinder (10) je
an wenigstens zwei innere und zwei äußere Ausnehmungen
angrenzen.
5. Temperiereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß jeweils die beiden Schalen (14; 14′),
welche eine den Plastifizierzylinder (10) bzw. die Düse (11)
umschließende Manschette bilden, mittels flexibler Spannbänder
(15, 15′) aufpreßbar sind, welche Spannbänder (15, 15′) je mittels
eines Spannbolzens (17, 17′) und mittels Lagerbolzen (16, 16′)
spannbar sind.
6. Temperiereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die Fugen (26) zwischen den beiden
Schalen (14) der Manschetten am Plastifizierzylinder (10) in
einer horizontalen Ebene (Fugenebene t-t in Fig. 3, 4) und die
Fugen (27) der beiden Schalen (14′) der Manschette an der Düse
(11) in einer vertikalen Ebene (Fugenebene t-t in Fig. 1, 3)
liegen, wobei die freien, linearen Anschlußenden (13 c; 13 c′ in
Fig. 1-11 und 13 c′′; 13 c′′′ in Fig. 12-16) jeweils senkrecht zur
Fugenebene (t-t; t′-t′) verlaufen.
7. Temperiereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Temperierelemente an der
Düse (11) je eine einzige Schleife (13′) aufweisen (Fig. 8-11;
13-16).
8. Temperiereinrichtung nach einem der Ansprüche 6, 7, dadurch
gekennzeichnet, daß in der vertikalen Fuge (27) an der Düse (11)
durch entsprechende Aussparungen an den Schalen (14′) eine
Durchtrittsöffnung (22′) für einen Thermofühler (18′) gebildet
ist und dieser mittels eines vom Spannbolzen (17′)
durchgriffenen und am Spannband (15′) befestigten Halteelementes (21′) sowie mittels einer
Befestigungshohlschraube (19′) gehalten und axial verstellbar
ist.
9. Temperiereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die beiden identischen Schalen (14′)
an der Düse (11) je eine über ihre Kontaktfläche (14 g′) nach
innen vorspringende Anformung (14 k′ in Fig. 8-10) aufweisen,
welche eine vertikale Schulter der Düse (11) hintergreift.
10. Temperiereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß als Temperierelemente wahlweise
rohrartige Widerstandsheizelemente (Heizrohre) oder Kühlrohre
(KR in Fig. 12-16) für den Durchfluß eines Kühlmediums in die
Halbschalen (14; 14′) eingegossen sind.
11. Verfahren zur Herstellung einer Temperierschale für eine
Temperiereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, bei
welchem potentielle, rohrartige lineare Temperierelemente unter
Bildung von mehreren Schleifen (13), die je einen gebogenen
Abschnitt (13 b) und zwei lineare Abschnitte (13 a) aufweisen, zu
mäanderartigen Temperierelementen verformt werden, sodann diese
Temperierelemente mittels Gußformen (40) in Metall eingegossen
werden, deren Hohlform je einer Temperierschale (14)
entspricht,
dadurch gekennzeichnet, daß man das mäanderartige
Temperierelement in der Gußform (40) zwischen Ausformungen
(40 a′, 40 b′) der Formhälften (40 a, 40 b) festklemmt, welche
Ausformungen in den Formhohlraum (41 in Fig. 19, 20)
hineinragen und in Bereichen diametraler Stützflächen (13 e) am
Temperierelement angreifen, und sodann das flüssige Metall bei
einem Einspritzdruck zwischen 500 bis 1300 bar in einer
Zeitspanne von höchstens zwei Sekunden in den Formhohlraum (41)
einspritzt.
12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß man ein
lineares, potentielles Temperierelement um seine Achse
(Drehachse f-f) drehbar und axial in einer Verschieberichtung
(V) verschiebbar haltert und an einem freien Ende unter Bildung
einer ersten Schleife (13) mittels einer Biegeeinrichtung (25)
in einer bestimmten Richtung (Biegerichtung B) um 180° umbiegt
(Verfahrensstand VA in Fig. 21),
daß man danach das an einem Ende verformte Temperierelement in der Drehachse (f-f) um die Länge einer Schleife in Verschieberichtung (V) axial verschiebt und um einen Zentriwinkel von 180° plus einen spitzen Winkel Alpha (Fig. 3), welcher zwischen den Ebenen (e-e in Fig. 3, 4, 7a, 7b) benachbarter Schleifen gebildet ist, um die Drehachse (f-f) dreht (Verfahrensstand VB in Fig. 21),
und daß man danach das verformte Ende des Temperierelementes zusammen mit der ersten Schleife (13) unter Bildung einer zweiten Schleife (13′) in der Biegerichtung (B) um 180° umbiegt (Verfahrensstand VC in Fig. 21),
daß man sodann das so verformte Temperierelement in der Drehachse (f-f) erneut um die Länge einer Schleife axial verschiebt und um einen Zentriwinkel von 180° plus den Winkel Alpha um die Drehachse (f-f) dreht (Verfahrensstand VD in Fig. 21),
und daß man das Ende des Temperierelementes mit der angeformten ersten (13) und zweiten Schleife (13′) unter Bildung einer dritten Schleife (13′′′) mit Hilfe der Biegeeinrichtung (25) um 180° umbiegt (Verfahrensstand VE in Fig. 21) usw.
daß man danach das an einem Ende verformte Temperierelement in der Drehachse (f-f) um die Länge einer Schleife in Verschieberichtung (V) axial verschiebt und um einen Zentriwinkel von 180° plus einen spitzen Winkel Alpha (Fig. 3), welcher zwischen den Ebenen (e-e in Fig. 3, 4, 7a, 7b) benachbarter Schleifen gebildet ist, um die Drehachse (f-f) dreht (Verfahrensstand VB in Fig. 21),
und daß man danach das verformte Ende des Temperierelementes zusammen mit der ersten Schleife (13) unter Bildung einer zweiten Schleife (13′) in der Biegerichtung (B) um 180° umbiegt (Verfahrensstand VC in Fig. 21),
daß man sodann das so verformte Temperierelement in der Drehachse (f-f) erneut um die Länge einer Schleife axial verschiebt und um einen Zentriwinkel von 180° plus den Winkel Alpha um die Drehachse (f-f) dreht (Verfahrensstand VD in Fig. 21),
und daß man das Ende des Temperierelementes mit der angeformten ersten (13) und zweiten Schleife (13′) unter Bildung einer dritten Schleife (13′′′) mit Hilfe der Biegeeinrichtung (25) um 180° umbiegt (Verfahrensstand VE in Fig. 21) usw.
13. Verfahren nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch folgende
Verfahrensschritte:
- a) Ein (marktübliches), lineares, rohrartiges Temperierelement wird in einem Haltegestell H, das um eine Drehachse s-s drehbar und in dieser Drehachse in einander entgegengesetzten Richtungen (Verschieberichtung nach rechts Vr oder Verschieberichtung nach links Vl) axial verschiebbar ist, exzentrisch zur Drehachse s-s gehaltert, wobei es in biegebereiter Position in einer stationären Biegevorrichtung 25 aufgenommen ist.
- b) Das so gehalterte Temperierelement wird an einem Ende unter Bildung einer ersten Schleife 13 mittels der Biegeeinrichtung 25 in einer Biegeebene B′ um 180° umgebogen (Verfahrensstand VA in Fig. 22a).
- c) Das so teilweise verformte Temperierelement wird zusammen mit der Halteeinrichtung in der einen Verschieberichtung (Verschieberichtung nach rechts VR) parallel zur Drehachse s-s etwa um die Länge einer Schleife 13 verschoben und im Gefolge einer Drehung mit der Haltevorrichtung H um die Drehachse s-s um einen Zentriwinkel Alpha′ derart auf einer Kreislinie K bewegt, daß der noch nicht verformte lineare Abschnitt 13 n des Temperierelementes in biegebereiter Position von der Biegevorrichtung 25 aufgenommen ist.
- d) Das Temperierelement wird am unverformten Ende in der Biegeebene B′ unter Bildung einer zweiten Schleife 13′ um 180° in einer Richtung umgebogen, welcher der Biegerichtung bei Bildung der ersten Schleife 13 entgegengesetzt ist (Verfahrensstand VB in Fig. 22a).
- e) Das so verformte Temperierelement wird zusammen mit der Haltevorrichtung in der entgegengesetzten Verschieberichtung (Verschieberichtung nach links Vl) etwa um die Länge einer Schleife parallel zur Drehachse s-s verschoben und im Gefolge einer Drehung mit der Haltevorrichtung um die Drehachse s-s um einen Zentriwinkel Alpha′ derart auf einer Kreislinie K bewegt, daß sein noch nicht verformter, linearer Abschnitt 13 n in biegebereiter Position von der Biegevorrichtung 25 aufgenommen ist.
- f) Das Temperierelement wird am unverformten Ende in der Biegeebene B′ unter Bildung einer dritten Schleife 13′′ um 180° in einer Richtung umgebogen, welche der Biegerichtung bei Bildung der zweiten Schleife 13′ entgegengesetzt ist (Verfahrensstand VC in Fig. 22b).
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE4013538A DE4013538A1 (de) | 1989-05-05 | 1990-04-27 | Temperiereinrichtung an einer kunststoffe verarbeitenden maschine |
Applications Claiming Priority (3)
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---|---|---|---|
DE3914742 | 1989-05-05 | ||
EP89115780 | 1989-08-26 | ||
DE4013538A DE4013538A1 (de) | 1989-05-05 | 1990-04-27 | Temperiereinrichtung an einer kunststoffe verarbeitenden maschine |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE4013538A1 true DE4013538A1 (de) | 1990-11-08 |
Family
ID=27199514
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE4013538A Withdrawn DE4013538A1 (de) | 1989-05-05 | 1990-04-27 | Temperiereinrichtung an einer kunststoffe verarbeitenden maschine |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE4013538A1 (de) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4105729C1 (en) * | 1991-02-23 | 1992-01-30 | Karl 7298 Lossburg De Hehl | Heating unit for nozzle of e.g. plastic injection moulding machine - has inner mantel surface curved according to nozzle mantel radius, and linear tube sections |
DE4105728C1 (en) * | 1991-02-23 | 1992-03-05 | Karl 7298 Lossburg De Hehl | Low cost heating unit for plastic injection moulding - includes collar consisting of metal mould and embedded resistance elements, inner mantle surface, outer mantle, etc. |
DE10224034B4 (de) * | 2001-06-06 | 2005-06-30 | Türk & Hillinger GmbH | Elektrische Heizeinrichtung für zylindrische Körper |
DE102020006614A1 (de) | 2020-10-28 | 2022-04-28 | H. HEINZ MEßWIDERSTÄNDE GMBH | Elektrische Heizmanschette |
-
1990
- 1990-04-27 DE DE4013538A patent/DE4013538A1/de not_active Withdrawn
Cited By (5)
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DE102020006614A1 (de) | 2020-10-28 | 2022-04-28 | H. HEINZ MEßWIDERSTÄNDE GMBH | Elektrische Heizmanschette |
WO2022089679A1 (de) | 2020-10-28 | 2022-05-05 | H. Heinz Messwiderstände GmbH | Elektrische heizmanschette |
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