JP4011256B2 - Vacuum melting injection molding machine for active alloy molding - Google Patents
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、活性合金成形用真空溶解射出成形装置に関し、さらに詳しくは、活性合金の溶湯を清浄状態を保ったまま高速射出鋳造できる装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
活性合金の代表例である非晶質合金を得る方法としては、従来、ガスアトマイズ法や単ロール法等が広く知られている。しかしながら、これらの方法では粉末又は箔状のリボンしか得られないので、任意の所望形状の製品を得るには、これをさらに成形しなければならず、一般に圧粉、脱ガスさらに押出成形、鋳造成形などが行なわれる。しかし、熱間加工による工程途中での物性低下と共に、多岐にわたる工程の結果、加工コストも増大し、非晶質合金の実用上の障害となっていた。
【0003】
また、希土類元素を含む合金や非晶質合金などの活性な合金を溶解・鋳造する方法も知られているが、大気雰囲気を用いた場合、注湯時や金型内への充填時に酸化してしまい、機械的強度の低下やアモルファス形成能の低下など、種々の問題があった。
そこで、最近では、金型に向って移動可能な射出スリーブを用い、真空中で活性合金を加熱溶解し、金型内キャビティへ射出充填する成形方法が提案されている(特許第2977374号公報及び特開平10−296424号公報)。このような射出成形方法の場合、必然的に、射出成形時に加熱溶解部から射出成形部に至る空間全体を真空状態に保つ必要があるが、射出成形後には一旦上記空間全体の真空状態を解除し、製品の取出しと射出スリーブへの原料の装填を行なう必要がある。すなわち、1回の射出成形毎に上記空間全体の真空状態の形成と解除を行なう必要があるため、エネルギー効率が悪く、またバッチ製造のため生産効率が低く、これらが製造コストを引き上げる大きな要因となっていた。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、前記したような従来技術に鑑みてなされたもので、その基本的な目的は、活性合金を真空状態又は不活性ガス雰囲気で加熱溶解すると共に直ちに真空状態又は不活性ガス雰囲気の金型キャビティ内へ射出成形することにより、非酸化、非熱劣化状態の高品質の活性合金鋳造品を製造できると共に、加熱溶解部の空間の真空状態を解除することなく製品の取出しを行なえる装置を提供することにある。
さらに本発明の目的は、一回の原料装填で、加熱溶解部の空間の真空状態を解除することなく連続的に活性合金の射出成形を行なうことができ、高品質の射出成形品を安価に多量生産できる装置を提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために、本発明の基本的な態様によれば、金型と、該金型のキャビティ内に溶湯を射出充填するための射出機構を備えた母合金溶解装置を有する射出成形装置において、上記母合金溶解装置を囲繞する開閉自在な真空チャンバを設け、かつ母合金供給手段を上記母合金溶解装置と共に上記真空チャンバ内に配設すると共に、上記金型のキャビティ及び真空チャンバと各々連通するように真空排気系統をそれぞれ接続し、金型内キャビティを真空チャンバと独立して真空排気可能に構成されており、前記母合金溶解装置が、内部に摺動自在に配設された射出プランジャを備え、かつ金型の湯口に向って前後進自在に配された射出スリーブと、該射出スリーブ内に供給された母合金塊を加熱溶解する加熱手段とを有し、該射出スリーブに母合金供給手段が付設されたものであり、さらに、前記母合金供給手段が、複数の母合金塊を収容するための少なくとも1つの竪型筒状の母合金収納マガジンと、該母合金収納マガジンの下部に配設された母合金供給路と、該供給路内に上記マガジンから落下した母合金塊を射出スリーブに移動させる強制移動手段とを備えていることを特徴とする活性合金成形用真空溶解射出成形装置が提供される。金型のキャビティと連通する真空排気系統の一つの接続態様においては、金型を密閉可能に囲繞する真空ハウジングを設け、該真空ハウジング内に真空排気系統を接続することにより、金型内キャビティを真空チャンバと独立して真空排気可能に構成することができる。
加熱溶解部と射出成形部にそれぞれ独立した真空状態を形成・維持することは、好適には、前記金型の湯口と真空チャンバの間に、金型のキャビティと真空チャンバ内の空間を遮断・連通する遮蔽シャッタを設けることによって行なわれる。
【0006】
また、一回の原料装填で射出成形を連続的に行なえる好適な態様においては、前記母合金供給手段は、好適には、母合金収納マガジンを複数個備え、これらのマガジンがターンテーブルに配設されて1つのカセットを構成している。
【0007】
本発明の活性合金成形用真空溶解射出成形装置のより具体的な好適な態様は、湯口を有する固定下型と昇降自在な可動上型とからなる金型と;該金型の下部に配設された開閉自在な真空チャンバと;上記金型のキャビティと真空チャンバ内の空間を遮断・連通する遮蔽シャッタと;内部に摺動自在に配設された射出プランジャを備え、かつ上記金型の湯口に向って前後進自在に配された射出スリーブと;該射出スリーブ内に供給された母合金塊を加熱溶解する加熱手段と;上記射出スリーブに接続可能な母合金供給路と、該母合金供給路の上部に配設された竪型筒状の母合金収納マガジンと、上記供給路内にマガジンから落下した母合金塊を射出スリーブに移動させる強制移動手段を有する母合金供給装置とを備え、上記金型のキャビティ及び真空チャンバと各々連通するように真空排気系統をそれぞれ接続し、金型内キャビティを真空チャンバと独立して真空排気可能に構成したことを特徴としている。
【0008】
上記真空チャンバ内には、遮蔽シャッタ、射出スリーブの上部及び加熱手段を配してもよく、あるいは遮蔽シャッタ、射出スリーブ、加熱手段及び母合金供給装置を配してもよい。
また、金型キャビティ内を真空状態にする方法としては、金型の湯口側に真空排気系統を接続することもできるが、上記可動上型が降下して固定下型と組み合わされたときに金型を囲繞して密閉空間を形成する真空ハウジングを設け、該真空ハウジング内に真空排気系統を接続することもできる。さらに好適には、真空排気系統に真空リザーブタンクが組み込まれる。
【0009】
【発明の実施の形態】
本発明の第一の特徴は、前記のように、金型と、該金型のキャビティ内に溶湯を射出充填するための射出機構を備えた母合金溶解装置を有する射出成形装置において、上記母合金溶解装置を囲繞する開閉自在な真空チャンバを設けると共に、上記金型のキャビティ及び真空チャンバと各々連通するように真空排気系統をそれぞれ接続し、金型内キャビティを真空チャンバと独立して真空排気可能に構成した点にある。
このように、金型内キャビティを真空チャンバとは独立して真空排気可能としたことにより、射出成形後に、真空チャンバ内の真空状態を解除することなく成形品の取出しが可能となり、エネルギー効率が良くなる。また、加熱溶解部の空間と射出成形部の空間を遮蔽シャッタにより区画することで、溶湯射出時のみシャッタを開き、ショットサイクルの短い真空射出成形が可能となる。特に金型排気系統に真空リザーブタンクが接続されている場合、金型をショット毎に型開きしても、次の型閉止後に瞬間的に排気真空化できるので、極めて短いショットサイクルで真空射出成形を行なうことが可能となる。
【0010】
次に、本発明の第二の特徴は、金型の湯口に向って移動、当接して金型キャビティ内に溶湯を射出する射出スリーブに、母合金供給手段が付設されていること、好ましくは、複数の母合金塊を収容するための少なくとも1つの竪型筒状の母合金収納マガジンと、該母合金収納マガジンの下部に配設された母合金供給路と、該供給路内に上記マガジンから落下した母合金塊を射出スリーブに移動させる強制移動手段とを備えた母合金供給手段、特に好ましくは上記母合金収納マガジンを複数個備え、これらのマガジンがターンテーブルに配設されて1つのカセットを構成している母合金供給手段を設けた点にある。
このような母合金供給手段を設けることにより、真空チャンバ内の真空状態を解除することなく多数の母合金塊を連続的にかつ自動的に射出スリーブに供給できるので、酸化し易く、また過熱により熱劣化し易い活性合金であっても、真空状態で連続的にかつ自動的に射出成形を行なうことができる。その結果、高品質の射出成形品を安価に多量生産することが可能となる。
以下、添付図面に示す本発明の実施例を説明しつつ、本発明の他の特徴及び作用・効果について説明する。
【0011】
【実施例】
図1乃至図4は本発明の真空溶解射出成形装置の一実施例を示しており、図中、符号1は金型であり、固定下型2と可動上型3とからなる。湯口4を有する下型2は、対応する箇所に円形の開口部6を有する主定盤7に固定されており、かつそれらの間はO−リング等のシール部材8によりシールされている。主定盤7には複数本のタイバー9が平行に立設され、その上端部には固定盤10が固定されている。タイバー9の本数は、本実施例では4本であるが、勿論これに限られず、3本又は2本の場合もある。このタイバー9に装着された可動盤11は、固定盤10上に装着された型締用シリンダ12により昇降されるようになっている。可動盤11の下部には、固定部材13及び連結部材14(固定部材13と一体のものでもよい)を介して、固定下型2とのパーティング面に形成されたキャビティ5を有する可動上型3が固定されており、この可動上型3は可動盤11の昇降に伴って昇降する。なお、可動盤11及び固定部材13の所定位置には金型排気孔15が形成されており、また可動盤11、固定部材13、連結部材14、可動上型3及び固定下型2の各々の間はそれぞれシール部材8によりシールされる。
【0012】
また、金型1には、キャビティ5内に突出できるようにエジェクタピン16が複数本(図示の例では一対であるが、キャビティの個数に応じて3本以上とすることもできる)挿入されており、これらエジェクタピン16の連結ロッド17は可動盤11及び固定部材13に挿通され、上方への付勢手段及びストッパ手段(図示せず)により各エジェクタピン16の下端面が金型キャビティ5の上面と一致するように構成されている。なお、射出成形終了後に可動盤11が上死点まで上昇すると、連結ロッド17の上端面は、それと整合するように固定盤10に装着されたエジェクタシリンダ18のシリンダロッド19の下端面と当接し、エジェクタシリンダ18を作動させることにより、シリンダロッド19が連結ロッド17を押し下げ、エジェクタピン16がキャビティ5内に突出するようになっている。
【0013】
さらに可動盤11の下面には、可動上型3を囲繞するように垂下する筒状の真空ハウジング20がシール部材8を介して固定されており、一方、主定盤7の上面には、対応する位置にシール用枠体21が同様にシール部材8を介して固定されており、可動盤11が降下して可動上型3の固定下型2への型締めが行なわれるときに、真空ハウジング20の外面がシール用枠体21の内面にシール部材8を介して摺接し、密閉された射出成形部空間Xを形成できるように構成されている。
【0014】
また、主定盤7上の所定位置には、所定の高さで射出成形部に接近・後退可能なアーム部23を備えた成形品排出シリンダ22が取り付けられている。
一方、主定盤7の下部には加熱溶解部空間Yを密閉形成するための真空チャンバ24が配設され、フレーム48により支持されている。前記射出成形部空間Xと真空チャンバ24内の加熱溶解部空間Yとの間の遮断及び連通は、シャッタシリンダ25により主定盤7下面に摺接して前進・後退するように作動される遮蔽シャッタ26による開口部6の閉鎖及び開口により行なわれる。
【0015】
真空チャンバ24内には、固定下型2の湯口4及び主定盤7の開口部6と整合する位置真下に円筒状の射出スリーブ27が配設されており、その内部には摺動自在に配設された射出プランジャ28を備え、該射出プランジャ28は真空チャンバ24の下部に装着された射出シリンダ29により作動される。また、射出スリーブ27の下端部はスリーブ保持部材30に固着されており、該スリーブ保持部材30はスリーブ移動シリンダ31により作動され、スリーブ移動ガイドピン32により案内されて昇降する。従って、射出スリーブ27は、スリーブ移動シリンダ31を作動させてスリーブ保持部材30を昇降させることにより、金型1の湯口4に向って上昇し、また当初位置まで降下する。
また、射出スリーブ27の上部周囲には、加熱手段として高周波誘導加熱用コイル34が配設されている。加熱手段としては、高周波誘導加熱に限られるものではなく、抵抗加熱等他の公知の加熱方法を採用できることは勿論である。
【0016】
さらに真空チャンバ24内には、上記射出スリーブ27の側部開口部33に整合して母合金供給装置35が付設されている。この母合金供給装置35は、上記射出スリーブ27の側部開口部33に接続可能な高さ位置に設置された母合金供給路筒体36と、該母合金供給路筒体36上に配置される母合金カセット37と、上記供給路筒体36内に摺動自在に配設された母合金供給プランジャ38及びそれを作動する母合金供給シリンダ39とからなり、母合金供給プランジャ38及びそれを作動する母合金供給シリンダ39は、母合金カセット37から母合金供給路筒体36内に落下した母合金塊Aを射出スリーブ27内に移動させる強制移動手段として機能する。
【0017】
母合金カセット37は、図1〜4及び図5に示すように、母合金供給路筒体36に固定された取付台40上に回転自在に載置されるターンテーブル41と、該ターンテーブル41上に配設された複数本(図示の例では4本であるが、2本もしくは3本又は5本以上でもよい)の竪型筒状の母合金収納マガジン42とからなり、各母合金収納マガジン42内には所定寸法に成形された母合金塊Aが一定個数内装されている。母合金カセット37の上記ターンテーブル41の中心穴部43をステッピングモータ44の回転軸に嵌め合わせることにより、ターンテーブル41を所定の時間間隔で段階的に回転させ、各母合金収納マガジン42が順次、母合金供給路筒体36上でかつ取付台40の開口部45上に位置するようになっている。
【0018】
母合金収納マガジン42内に段重ね状に収容されている母合金塊Aは、母合金供給路筒体36内に落下した最下段の母合金塊Aが母合金供給プランジャ38により射出スリーブ27内に供給されている間は、母合金供給プランジャ38により取付台40の開口部45が塞がれているために、母合金供給路筒体36内に落下することはないが、母合金供給プランジャ38が後退して取付台40の開口部45が開口すると、母合金供給路筒体36内に落下し、次の供給に備える。このようにして、母合金収納マガジン42内の母合金塊Aは順次落下して、1個ずつ所定の時間間隔で射出スリーブ27に供給される。母合金収納マガジン42が空になると、ターンテーブル41が所定角度だけ回転し、次の母合金収納マガジン42が供給位置に配置される。
【0019】
上記母合金供給装置35は真空チャンバ24のスライド式蓋体46に取り付けられており、該蓋体46はガイドレール47上に摺動自在に載置され、蓋体46を引くことにより母合金供給装置35全体を引き出すことができるようになっている。従って、全ての母合金収納マガジン42内の母合金塊Aを用いて射出成形が終了した後、真空チャンバ24に接続されているチャンバ空気弁53を開いて真空状態を解除し(このとき、真空チャンバ24の真空排気系統L2は遮断)、蓋体46を引き出して母合金カセット37を取り換えることにより、一度の操作で多数の母合金塊Aの供給態勢を整えることができる。なお、蓋体46を真空チャンバ24にセットすると、母合金供給路筒体36の先端面は射出スリーブ27の側部開口部33の周囲に当接し、また蓋体46と真空チャンバ24の間はシール部材8によりシールされる。
【0020】
真空ポンプ50(拡散ポンプとロータリポンプから構成)の真空排気系統Lの一つのラインL1(金型排気ライン)は可動盤11及び固定部材13に形成された金型排気孔15に接続され、射出成形部空間X内が所定の真空度になるまで排気するように構成され、他のラインL2は真空チャンバ24に接続され、加熱溶解部空間Y内が所定の真空度になるまで排気するように構成されている。また、金型排気ラインL1には、射出成形部空間Xの真空状態を解除するための金型空気弁54が接続されていると共に、真空リザーブタンク51も接続され、可動上型3を固定下型2に型締めした後に瞬時に射出成形部空間Xを真空状態にできるようになっている。
また、真空チャンバ24には不活性ガス容器52も接続され、用いる母合金の種類によってはAr等の不活性ガス雰囲気下で加熱溶解ができるようになっている。符号55〜59は電磁弁である。
【0021】
次に、前記装置を用いた射出成形工程について説明する。
<母合金供給工程>
まず、蓋体46を引き出して前記したように母合金カセット37を母合金供給装置35にセットした後、蓋体46を閉め、チャンバ空気弁53を閉じた状態で電磁弁58を開き、真空チャンバ24内の加熱溶解部空間Yを真空引きする。このとき、遮蔽シャッタ26は閉じられており、母合金供給部と加熱溶解部は1つの真空チャンバ24内に内装されたことになる。
母合金カセット37の母合金収納マガジン42が所定位置にセットされると、母合金供給シリンダ39が作動し、母合金収納マガジン42から母合金供給路筒体36内に落下した母合金塊Aは、図1に示すように、母合金供給プランジャ38により射出スリーブ27内に押し入れられる。
【0022】
<加熱溶解工程>
次に射出シリンダ29が作動し、図2に示すように、射出プランジャ28が母合金塊Aを溶解ゾーンまで押し上げる。ここで、高周波誘導加熱用コイル34に電流が流され、母合金塊Aが加熱溶解される。このとき、可動上型3は固定下型2に型締めされ、真空ハウジング20内の射出成形部空間Xは真空引きされ、射出成形できる態勢になっている。
【0023】
<射出成形工程>
射出スリーブ27内の溶湯が所定温度に達した後(温度測定は、射出プランジャ28内に熱電対を配設したり、後述する実施例のように放射温度計を用いるなど、適当な方法を採用できる。)高周波誘導加熱用コイル34が消磁され、シャッタシリンダ25が作動して遮蔽シャッタ26が開き、射出成形部空間Xと加熱溶解部空間Yは連通する。この段階で直ちにスリーブ移動シリンダ31及び射出シリンダ29が同期的に作動し、射出スリーブ27及び射出プランジャ28が上昇し、図3に示すように、射出スリーブ27の上端が金型1の湯口4周囲に密着すると共に、なお、所定距離だけ上昇する射出プランジャ28で加圧された溶湯が金型キャビティ5内に射出充填され、金型1により熱を奪われて急冷凝固して成形される。このとき、金型1は、溶湯の流れの終末側となるエジェクタ部より可動盤11の金型排気孔15を通して排気されているため、溶湯の流れは排気流れに乗って金型キャビティ5内に充填されるので、気泡の巻き込みが起こり難い。
【0024】
<成形品排出工程>
射出成形終了後、図4に示すように、射出スリーブ27と射出プランジャ28が元の位置まで後退し、遮蔽シャッタ26が閉じられ、電磁弁55を閉じ、金型空気弁54を開いた後、型締めシリンダ12により可動盤11が上昇され、金型1が開かれる。可動盤11が上死点に達すると、エジェクタピン16の連結ロッド17上端面は、エジェクタシリンダ18のシリンダロッド19下端面と当接した状態となる。この段階で、凝固した成形品Bは可動上型3と共に固定下型2から離脱しているので、エジェクタシリンダ18が作動してエジェクタピン16を下方に突き出し、成形品Bを可動上型3から離脱させて固定下型2上に落下させる。次いで、成形品排出シリンダ22が作動し、アーム部23が前進して成形品Bを把持した後に後退し、成形品Bを装置外に取り出す。このとき、電磁弁56、57は開かれていて真空リザーブタンク51は真空ポンプ50と接続されており、金型開き工程時間を利用して真空リザーブタンク51内の真空度は高められる。
【0025】
<ショットサイクル>
成形品排出後、再度型締シリンダ12が作動して金型1を閉止する。次いで、金型空気弁54が閉、電磁弁55が開となって、射出成形部空間Xが真空リザーブタンク51に接続され、予備排気された後、電磁弁56が閉じて(電磁弁57は、通常、開の状態)真空ポンプ50と接続されるので、極めて短時間に射出成形部空間Xの真空化が完了し、図1に示す状態に復帰して次の射出サイクルに入る。
一方、母合金供給装置35では、母合金供給プランジャ38が後退することにより母合金収納マガジン42から母合金供給路筒体36内に落下した次の母合金塊Aが、母合金供給プランジャ38により押し出されて射出スリーブ27内に供給されているので、次のショットサイクルに入る。
【0026】
以上のようにして、母合金カセット37の各母合金収納マガジン42に収容されている母合金塊Aが全てなくなるまで、自動的にかつ連続的にショットサイクルが繰り返される。母合金カセット37の母合金塊Aが全てなくなった後は、電磁弁58を閉じ、チャンバ空気弁53を開いた後、先に説明したように、蓋体46を引き出し、母合金カセット37の交換を行なう。カセット交換後、蓋体46を閉め、前記したようなショットサイクルを再度繰り返す。
【0027】
図6は、前記図1乃至図5に示す実施例の変形例を示している。この装置の場合、真空チャンバ24内に加熱溶解部のみが収容されるように構成されており、すなわち、射出スリーブ27の上部及びその周囲に配設された高周波誘導加熱用コイル34を収容するような小さな真空チャンバ24が形成され、その底板60の中央部に形成されたスリーブ61に射出スリーブ27が摺動自在に挿入されているが、他の構成は前記図1乃至図4に示す装置と同様である。なお、スリーブ61と射出スリーブ27の間はシール部材8によってシールされ、真空チャンバ24内の加熱溶解部空間Yの真空状態が保持されるようになっている。
このように、遮蔽シャッタ26、射出スリーブ27の上部及び高周波誘導加熱用コイル34のみを真空チャンバ24内に配する構成としたことにより、前記実施例のように母合金カセット37の交換毎に真空チャンバ24内の真空状態を解除する必要がなく、長期に亘って自動連続射出成形が可能となる。また、真空状態にすべき真空チャンバ24内の加熱溶解部空間Yが小さいため、真空化に要するエネルギー消費も小さくなる。
【0028】
図7は、本発明の装置の他の実施例を示している。この装置においては、主定盤7内に開口部6から一方の側面にかけて延在する金型排気孔15が形成され、固定下型2の湯口4側から金型1のキャビティ5を真空排気する構成となっており、前記実施例のような真空ハウジングは設けられていない。その結果、真空排気する射出成形部空間Xが小さいので、射出サイクルのたびに真空化に要するエネルギー消費が小さくて済み、またそれに要する時間も短縮される。従って、前記実施例のように金型排気ラインL1に真空リザーブタンクを設ける必要はないが、設けても差し支えない。なお、符号62は、溶湯の温度を測定するための放射温度計である。
【0029】
可動上型3が固定部材13を介して可動盤11に固定され、またそのキャビティ5に突出できるようにエジェクタピン16が嵌挿されていることは前記実施例と同様であるが、本実施例の場合、金型キャビティ5内の真空状態を保持できるように、各エジェクタピン16と可動上型3との間はO−リング等のシール部材8によりシールされている。また、各エジェクタピン16を連結する連結ロッド17は固定部材13の凹陥部内に収容され、これを作動するエジェクタシリンダ18は可動盤11上に装着されている。
【0030】
一方、主定盤7の下面には、遮蔽シャッタ26の開閉をガイドするためのガイド体63が固着されており、該ガイド体63は主定盤7の開口部6と同様の開口部を有する。主定盤7及びガイド体63とそれらの間に形成される隙間内を摺動する遮蔽シャッタ26との間は、シール部材8によりシールされ、射出成形部空間Xと加熱溶解部空間Yとの間の遮断をより確実に行なえるようになっている。
また、本実施例では、母合金供給路筒体36に母合金収納マガジン42を着脱自在に組み込む構成となっているが、前記実施例のようにカセット方式とすることもできる。
本実施例の装置による射出成形工程も、基本的には前記実施例の装置の場合と同様であり、前記した説明から当業者には容易に理解可能と思われるので、その説明は省略する。
【0031】
以上、本発明の装置の好適な実施例について説明したが、本発明は前記した実施例に限られるものではなく、種々の設計変更が可能であり、また前記した各実施例の母合金供給部、加熱溶解部、射出成形部、及び真空排気系統を種々組み合わせて採用することもできる。
本発明の装置は、酸化や熱劣化し易い活性合金、例えばAl、Mg、Fe、Ti、Zr、Hf、Y、La、Ce、Nd、Sm及びMm(ミッシュメタル)等の少なくとも1種の活性金属元素を含み、合金内の活性金属元素の和が50原子%以上の合金の射出成形に好適に用いることができるが、これに限定されるものではなく、種々の合金の射出成形に利用できる。
【0032】
本発明の装置は、特に下記一般式(1)〜(6)のいずれか1つで示される組成を有する非晶質合金の射出成形に好適に適用できる。
一般式(1):M1 aM2 bLncM3 dM4 eM5 f
但し、M1はZr及びHfから選ばれる1種又は2種の元素、M2はNi、Cu、Fe、Co、Mn、Nb、Ti、V、Cr、Zn、Al及びGaよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素、LnはY、La、Ce、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Yb及びMm(希土類元素の集合体であるミッシュメタル)よりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素、M3はBe、B、C、N及びOよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素、M4はTa、W及びMoよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素、M5はAu、Pt、Pd及びAgよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素、a、b、c、d、e及びfはそれぞれ原子%で、25≦a≦85、15≦b≦75、0≦c≦30、0≦d≦30、0≦e≦15、0≦f≦15である。
【0033】
上記非晶質合金は、下記一般式(1−a)〜(1−p)の非晶質合金を含む。
一般式(1−a):M1 aM2 b
この非晶質合金は、M2元素がZr又はHfと共存するために、混合エンタルピーが負で大きく、アモルファス形成能が良い。
一般式(1−b):M1 aM2 bLnc
この非晶質合金のように、上記一般式(1−a)の合金に希土類元素を添加することによりアモルファスの熱的安定性が向上する。
【0034】
一般式(1−c):M1 aM2 bM3 d
一般式(1−d):M1 aM2 bLncM3 d
これらの非晶質合金のように、原子半径の小さな元素M3(Be,B,C,N,O)でアモルファス構造中の隙間を埋めることによって、その構造が安定化し、アモルファス形成能が向上する。
【0035】
一般式(1−e):M1 aM2 bM4 e
一般式(1−f):M1 aM2 bLncM4 e
一般式(1−g):M1 aM2 bM3 dM4 e
一般式(1−h):M1 aM2 bLncM3 dM4 e
これらの非晶質合金のように、高融点金属M4(Ta,W,Mo)を添加した場合、アモルファス形成能に影響を与えずに耐熱性、耐食性が向上する。
【0036】
一般式(1−i):M1 aM2 bM5 f
一般式(1−j):M1 aM2 bLncM5 f
一般式(1−k):M1 aM2 bM3 dM5 f
一般式(1−l):M1 aM2 bLncM3 dM5 f
一般式(1−m):M1 aM2 bM4 eM5 f
一般式(1−n):M1 aM2 bLncM4 eM5 f
一般式(1−o):M1 aM2 bM3 dM4 eM5 f
一般式(1−p):M1 aM2 bLncM3 dM4 eM5 f
これらの貴金属M5(Au,Pt,Pd,Ag)を含んだ非晶質合金の場合、結晶化が起きても脆くならない。
【0037】
一般式(2):Al100-g-h-iLngM6 hM3 i
但し、LnはY、La、Ce、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Yb及びMmよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素、M6はTi、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta及びWよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素、M3はBe、B、C、N及びOよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素、g、h及びiはそれぞれ原子%で、30≦g≦90、0<h≦55、0≦i≦10である。
【0038】
上記非晶質合金は、下記一般式(2−a)及び(2−b)の非晶質合金を含む。
一般式(2−a):Al100-g-hLngM6 h
この非晶質合金は、混合エンタルピーが負で大きく、アモルファス形成能が良い。
一般式(2−b):Al100-g-h-iLngM6 hM3 i
この非晶質合金においては、原子半径の小さな元素M3(Be,B,C,N,O)でアモルファス構造中の隙間を埋めることによって、その構造が安定化し、アモルファス形成能が向上する。
【0039】
一般式(3):Mg100-pM7 p
但し、M7はCu、Ni、Sn及びZnよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素、pは原子%で5≦p≦60である。
この非晶質合金は、混合エンタルピーが負で大きく、アモルファス形成能が良い。
【0040】
一般式(4):Mg100-q-rM7 qM8 r
但し、M7はCu、Ni、Sn及びZnよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素、M8はAl、Si及びCaよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素、q及びrはそれぞれ原子%で、1≦q≦35、1≦r≦25である。
この非晶質合金のように、前記一般式(3)の合金において原子半径の小さな元素M8(Al,Si,Ca)でアモルファス構造中の隙間を埋めることによって、その構造が安定化し、アモルファス形成能が向上する。
【0041】
一般式(5):Mg100-q-sM7 qM9 s
一般式(6):Mg100-q-r-sM7 qM8 rM9 s
但し、M7はCu、Ni、Sn及びZnよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素、M8はAl、Si及びCaよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素、M9はY、La、Ce、Nd、Sm及びMmよりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素、q、r及びsはそれぞれ原子%で、1≦q≦35、1≦r≦25、3≦s≦25である。
これらの非晶質合金のように、前記一般式(3)及び(4)の合金に希土類元素を添加することによりアモルファスの熱的安定性が向上する。
【0042】
前記した非晶質合金の中でも、ガラス遷移温度(Tg)と結晶化温度(Tx)の温度差が極めて広いZr−TM−Al系及びHf−TM−Al系(TM:遷移金属)非晶質合金は、高強度、高耐食性であると共に、過冷却液体領域(ガラス遷移領域)ΔTx=Tx−Tgが30K以上、特にZr−TM−Al系非晶質合金は60K以上と極めて広く、この温度領域では粘性流動により数10MPa以下の低応力でも非常に良好な加工性を示す。また、冷却速度が数10K/s程度の鋳造法によっても非晶質バルク材が得られるなど、非常に安定で製造し易い特徴を持っている。これらの合金は、溶湯からの金型鋳造によっても、またガラス遷移領域を利用した粘性流動による成形加工によっても、非晶質材料ができると同時に、金型形状及び寸法を極めて忠実に再現する。
【0043】
本発明に利用されるこれらのZr−TM−Al系及びHf−TM−Al系非晶質合金は、合金組成、測定法によっても異なるが、非常に大きなΔTxの範囲を持っている。例えばZr60Al15Co2.5Ni7.5Cu15合金(Tg:652K、Tx:768K)のΔTxは116Kと極めて広い。硬度は室温からTg付近までビッカース硬度(Hv)で460(DPN)、引張強度は1,600MPa、曲げ強度は3,000MPaに達する。熱膨張率αは室温からTg付近まで1×10-5/Kと小さく、ヤング率は91GPa、圧縮時の弾性限界は4〜5%を超える。さらに靭性も高く、シャルピー衝撃値で60〜70kJ/m2を示す。このように非常に高強度の特性を示しながら、ガラス遷移領域まで加熱されると、流動応力は10MPa程度まで低下する。このため極めて加工が容易で、低応力で複雑な形状の微小部品や高精度部品に成形できるのが本合金の特徴である。しかも、いわゆるガラス(非晶質)としての特性から加工(変形)表面は極めて平滑性が高く、結晶合金を変形させたときのように滑り帯が表面に現われるステップなどは実質的に発生しない特徴を持っている。
【0044】
一般に、非晶質合金はガラス遷移領域まで加熱すると長時間の保持によって結晶化が始まるが、本合金のようにΔTxが広い合金は非晶質相が安定であり、ΔTx内の温度を適当に選べば2時間程度までは結晶が発生せず、通常の成形加工においては結晶化を懸念する必要はない。
また、本合金は溶湯からの凝固においてもこの特性を如何なく発揮する。一般に非晶質合金の製造には急速な冷却が必要とされるが、本合金は冷却速度10K/s程度の冷却で溶湯から容易に非晶質単相からなるバルク材を得ることができる。その凝固表面はやはり極めて平滑であり、金型表面のミクロンオーダーの研磨傷でさえも忠実に再現する転写性を持っている。
従って、鋳造材料として本合金を適用すれば、金型表面が成形品の要求特性を満たす表面品質を持っておれば、鋳造材においても金型の表面特性をそのまま再現し、寸法調整、表面粗さ調整の工程を省略又は短縮することができる。
【0045】
以上のように、比較的低い硬度、高い引張強度及び高い曲げ強度、比較的低いヤング率、高弾性限界、高耐衝撃性、高耐磨耗性、表面の平滑性、高精度の鋳造性を併せ持った特徴は、光コネクタのフェルールやキャピラリ、スリーブ、V溝基板等、歯車やマイクロマシン等の精密部品など、種々の分野の成形品の材料として適している。また、非晶質合金は、高精度の鋳造性及び加工性を有し、かつ金型のキャビティ形状を忠実に再現できる優れた転写性を有するため、金型を適切に作製することにより、金型鋳造法によって所定の形状、寸法精度、及び表面品質を満足する成形品を単一のプロセスで量産性良く製造できる。
【0046】
また、本発明を適用する非晶質合金製成形品の製造に用いられる材料としては、前記したような非晶質合金の他、特開平10−186176号、特開平10−311923号、特開平11−104281号、特開平11−189855号等に記載されている非晶質合金など、従来公知の各種非晶質合金を用いることができる。
【0047】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明の活性合金成形用真空溶解射出成形装置によれば、以下のような効果・利点が得られる。
(1)金型キャビティを真空チャンバとは独立して真空排気可能としたことにより、射出成形後に、真空チャンバ内の真空状態を解除することなく成形品の取出しが可能となり、エネルギー効率が良くなる。
(2)また、加熱溶解部空間と射出成形部空間を遮蔽シャッタにより区画することで、溶湯射出時のみシャッタを開き、ショットサイクルの短い真空射出成形を行なうことができる。
(3)特に金型排気系統に真空リザーブタンクが接続されている場合、金型をショット毎に型開きしても、次の型閉止後に瞬間的に排気真空化できるので、極めて短いショットサイクルで真空射出成形を行なうことができる。
(4)金型の湯口に向って移動、当接して金型キャビティ内に溶湯を射出する射出スリーブに、母合金収納マガジンを用いた母合金供給手段を付設し、好ましくはカセット方式の母合金供給手段を設けることにより、真空チャンバ内の真空状態を解除することなく多数の母合金塊を連続的にかつ自動的に射出スリーブに供給できるので、酸化し易く、また過熱により熱劣化し易い活性合金であっても、真空状態で連続的にかつ自動的に射出成形を行なうことができる。
(5)真空チャンバ内に射出スリーブの上部が配され、母合金供給手段を真空チャンバの外部に配することにより、真空チャンバ内の真空状態を解除することなく、母合金カセットや母合金収納マガジンを交換できるので、長期に亘って自動連続射出成形を行なうことができる。
(6)金型を密閉可能に囲繞する真空ハウジングを設けることにより、普通の金型でも真空射出成形できる。
(7)金型排気を可動盤側から行なうことにより、溶湯流れは排気流れに乗り、気泡の巻き込みが起こり難い。
以上により、酸化や熱劣化し易い活性合金であっても真空状態で連続的に自動射出成形が行なえる結果、高品質の射出成形品を安価に多量生産することができ、工業上極めて有用な装置といえる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の真空溶解射出成形装置の一実施例の概略部分断面側面図であり、母合金供給工程を示している。
【図2】本発明の真空溶解射出成形装置の一実施例の概略部分断面側面図であり、母合金の加熱溶解部への移動工程を示している。
【図3】本発明の真空溶解射出成形装置の一実施例の概略部分断面側面図であり、射出工程を示している。
【図4】本発明の真空溶解射出成形装置の一実施例の概略部分断面側面図であり、成形品排出工程を示している。
【図5】本発明の真空溶解射出成形装置に用いる母合金供給装置の母合金カセット部の平面図である。
【図6】本発明の真空溶解射出成形装置の別の実施例の概略部分断面側面図である。
【図7】本発明の真空溶解射出成形装置のさらに他の実施例の概略部分断面側面図である。
【符号の説明】
1 金型
2 固定下型
3 可動上型
4 湯口
5 キャビティ
11 可動盤
12 型締用シリンダ
15 金型排気孔
16 エジェクタピン
18 エジェクタシリンダ
20 真空ハウジング
22 成形品排出シリンダ
24 真空チャンバ
25 シャッタシリンダ
26 遮蔽シャッタ
27 射出スリーブ
28 射出プランジャ
29 射出シリンダ
31 スリーブ移動シリンダ
34 高周波誘導加熱用コイル
35 母合金供給装置
36 母合金供給路筒体
37 母合金カセット
39 母合金供給シリンダ
42 母合金収納マガジン[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a vacuum melting injection molding apparatus for forming an active alloy, and more particularly to an apparatus capable of high-speed injection casting while keeping a molten active alloy in a clean state.
[0002]
[Prior art]
As a method for obtaining an amorphous alloy which is a typical example of an active alloy, a gas atomizing method, a single roll method, and the like have been widely known. However, since these methods only yield a powder or foil ribbon, it must be further molded to obtain a product of any desired shape, and is generally compacted, degassed, extruded and cast. Molding is performed. However, along with the deterioration of physical properties during the process due to hot working, as a result of various processes, the processing cost also increased, which became a practical obstacle to amorphous alloys.
[0003]
In addition, there are known methods for melting and casting active alloys such as alloys containing rare earth elements and amorphous alloys, but when using an air atmosphere, they are oxidized during pouring or filling into the mold. Therefore, there were various problems such as a decrease in mechanical strength and a decrease in the ability to form amorphous.
Therefore, recently, there has been proposed a molding method in which an active alloy is heated and melted in a vacuum using an injection sleeve movable toward a mold, and injection filling into a cavity in the mold is performed (Japanese Patent No. 2977374 and Japanese Patent No. 2977374). JP-A-10-296424). In the case of such an injection molding method, it is inevitably necessary to keep the entire space from the heat-melting part to the injection molding part in a vacuum state at the time of injection molding, but after the injection molding, the vacuum state of the entire space is once released. However, it is necessary to take out the product and load the raw material into the injection sleeve. That is, since it is necessary to form and release the vacuum state of the entire space for each injection molding, the energy efficiency is low, and the production efficiency is low because of batch production. It was.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
The present invention has been made in view of the prior art as described above. The basic object of the present invention is to heat and dissolve an active alloy in a vacuum state or an inert gas atmosphere, and immediately, the gold in a vacuum state or an inert gas atmosphere. By injection molding into the mold cavity, non-oxidized, non-thermally deteriorated high-quality active alloy castings can be manufactured, and products can be taken out without releasing the vacuum state of the heating and melting part Is to provide.
Furthermore, the object of the present invention is to perform the injection molding of the active alloy continuously without releasing the vacuum state of the space of the heating and melting part with one loading of the raw material, and to produce a high quality injection molded product at a low cost. The object is to provide an apparatus capable of mass production.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, according to a basic aspect of the present invention, an injection molding having a mold and a mother alloy melting apparatus provided with an injection mechanism for injecting and filling molten metal into the cavity of the mold. In the apparatus, an openable / closable vacuum chamber surrounding the mother alloy melting apparatus is provided, and the mother alloy supplier is provided.StepThe vacuum chamber together with the mother alloy melting device.InsideThe evacuation system is connected to communicate with the mold cavity and the vacuum chamber, and the mold cavity can be evacuated independently from the vacuum chamber.The mother alloy melting device includes an injection plunger that is slidably disposed therein, and is arranged to be movable back and forth toward the gate of the mold, and in the injection sleeve A heating means for heating and melting the supplied master alloy mass, wherein the injection sleeve is provided with a master alloy supply means, and the master alloy supply means accommodates a plurality of master alloy ingots. At least one saddle-shaped cylindrical mother alloy storage magazine, a mother alloy supply passage disposed at a lower portion of the mother alloy storage magazine, and an injection sleeve for injecting a mother alloy lump falling from the magazine into the supply passage Forcibly moving meansA vacuum melting injection molding apparatus for forming an active alloy is provided. In one connection mode of the vacuum exhaust system that communicates with the cavity of the mold, a vacuum housing that sealably surrounds the mold is provided, and the vacuum exhaust system is connected to the inside of the vacuum housing so that the cavity in the mold is formed. It can be configured to be evacuated independently of the vacuum chamber.
Forming and maintaining independent vacuum states in the heating and melting part and the injection molding part preferably means that the mold cavity and the space in the vacuum chamber are blocked between the mold gate and the vacuum chamber. This is done by providing a shielding shutter that communicates.
[0006]
Further, in a preferred embodiment in which injection molding can be performed continuously with a single raw material loading,The mother alloy supply meansIs preferablyThe motherA plurality of alloy storage magazines are provided, and these magazines are arranged on a turntable to constitute one cassette.
[0007]
A more specific and preferred embodiment of the vacuum melting injection molding apparatus for forming an active alloy according to the present invention includes: a mold comprising a fixed lower mold having a gate and a movable upper mold that can be raised and lowered; and disposed at the lower part of the mold. An openable / closable vacuum chamber; a shielding shutter that blocks and communicates the cavity of the mold and the space in the vacuum chamber; and an injection plunger that is slidably disposed therein, and a gate of the mold An injection sleeve arranged so as to be able to move forward and backward toward the surface; heating means for heating and melting the mother alloy mass supplied into the injection sleeve; a mother alloy supply path connectable to the injection sleeve; and the mother alloy supply A vertical cylindrical mother alloy storage magazine disposed in the upper part of the path, and a mother alloy supply device having a forced movement means for moving the mother alloy mass dropped from the magazine in the supply path to the injection sleeve, The above mold cavity and A vacuum exhaust system to each communication with the vacuum chamber and respectively connected, the mold cavity independently of the vacuum chamber is characterized in that the evacuatable configured.
[0008]
In the vacuum chamber, a shielding shutter, an upper portion of the injection sleeve, and a heating unit may be arranged, or a shielding shutter, an injection sleeve, a heating unit, and a mother alloy supply device may be arranged.
As a method for making the mold cavity vacuum, a vacuum exhaust system can be connected to the mold side, but when the movable upper mold is lowered and combined with the fixed lower mold, A vacuum housing that surrounds the mold to form a sealed space may be provided, and an evacuation system may be connected in the vacuum housing. More preferably, a vacuum reserve tank is incorporated in the vacuum exhaust system.
[0009]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
As described above, a first feature of the present invention is an injection molding apparatus having a mother alloy melting apparatus having a mold and an injection mechanism for injecting and filling molten metal into the cavity of the mold. An openable and closable vacuum chamber is provided to surround the alloy melting device, and an evacuation system is connected to communicate with the cavity and vacuum chamber of the mold, and the cavity in the mold is evacuated independently of the vacuum chamber. The point is that it is possible to configure.
As described above, the mold cavity can be evacuated independently of the vacuum chamber, and after injection molding, the molded product can be taken out without releasing the vacuum state in the vacuum chamber. Get better. Further, by partitioning the space of the heating and melting portion and the space of the injection molding portion with a shielding shutter, the shutter is opened only at the time of molten metal injection, and vacuum injection molding with a short shot cycle becomes possible. Especially when a vacuum reserve tank is connected to the mold exhaust system, even if the mold is opened for each shot, the exhaust can be evacuated instantaneously after the next mold closing, so vacuum injection molding with an extremely short shot cycle Can be performed.
[0010]
Next, a second feature of the present invention is that a mother alloy supply means is attached to an injection sleeve that moves and abuts toward the mold gate and injects molten metal into the mold cavity, preferably , At least one saddle-shaped cylindrical mother alloy storage magazine for storing a plurality of mother alloy ingots, a mother alloy supply path disposed in a lower portion of the mother alloy storage magazine, and the magazine in the supply path A mother alloy supply means having forcible movement means for moving the mother alloy lump that has fallen from the injection sleeve to the injection sleeve, particularly preferably a plurality of the mother alloy storage magazines. The mother alloy supply means constituting the cassette is provided.
By providing such a master alloy supply means, a large number of master alloy ingots can be continuously and automatically supplied to the injection sleeve without releasing the vacuum state in the vacuum chamber. Even an active alloy that easily undergoes thermal deterioration can be continuously and automatically injection molded in a vacuum state. As a result, high-quality injection molded products can be mass-produced at low cost.
Hereinafter, other features, functions and effects of the present invention will be described with reference to the embodiments of the present invention shown in the accompanying drawings.
[0011]
【Example】
1 to 4 show an embodiment of the vacuum melting and injection molding apparatus of the present invention. In the figure,
[0012]
Further, a plurality of ejector pins 16 (a pair in the illustrated example, but can be three or more depending on the number of cavities) are inserted into the
[0013]
Further, a
[0014]
Further, a molded
On the other hand, a
[0015]
In the
A high frequency
[0016]
Further, in the
[0017]
As shown in FIGS. 1 to 4 and 5, the
[0018]
In the mother alloy lump A stored in the mother
[0019]
The mother
[0020]
One line L1 (mold exhaust line) of the vacuum exhaust system L of the vacuum pump 50 (consisting of a diffusion pump and a rotary pump) is connected to a
An
[0021]
Next, an injection molding process using the apparatus will be described.
<Mother alloy supply process>
First, the
When the mother
[0022]
<Heat dissolution process>
Next, the
[0023]
<Injection molding process>
After the molten metal in the
[0024]
<Molded product discharge process>
After completion of the injection molding, as shown in FIG. 4, after the
[0025]
<Shot cycle>
After the molded product is discharged, the
On the other hand, in the mother
[0026]
As described above, the shot cycle is automatically and continuously repeated until all the master alloy ingots A stored in the master
[0027]
FIG. 6 shows a modification of the embodiment shown in FIGS. In the case of this apparatus, only the heating and melting part is accommodated in the
As described above, since only the shielding
[0028]
FIG. 7 shows another embodiment of the device of the present invention. In this apparatus, a
[0029]
Although the movable
[0030]
On the other hand, a
In this embodiment, the mother
The injection molding process by the apparatus of this embodiment is basically the same as that of the apparatus of the above embodiment, and it will be easily understood by those skilled in the art from the above description.
[0031]
The preferred embodiments of the apparatus of the present invention have been described above. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various design changes can be made, and the mother alloy supply unit of each of the above-described embodiments. Further, various combinations of the heating and melting part, the injection molding part, and the vacuum exhaust system can be employed.
The apparatus of the present invention is an active alloy that is easily oxidized or thermally deteriorated, such as Al, Mg, Fe, Ti, Zr, Hf, Y, La, Ce, Nd, Sm, and Mm (Misch metal). It can be suitably used for injection molding of alloys containing metal elements and the sum of active metal elements in the alloy being 50 atomic% or more, but is not limited to this, and can be used for injection molding of various alloys. .
[0032]
The apparatus of the present invention is particularly suitable for injection molding of an amorphous alloy having a composition represented by any one of the following general formulas (1) to (6).
General formula (1): M1 aM2 bLncMThree dMFour eMFive f
However, M1Is one or two elements selected from Zr and Hf, M2Is at least one element selected from the group consisting of Ni, Cu, Fe, Co, Mn, Nb, Ti, V, Cr, Zn, Al and Ga, Ln is Y, La, Ce, Nd, Sm, Gd, At least one element selected from the group consisting of Tb, Dy, Ho, Yb and Mm (Misch metal which is an aggregate of rare earth elements), MThreeIs at least one element selected from the group consisting of Be, B, C, N and O, MFourIs at least one element selected from the group consisting of Ta, W and Mo, MFiveIs at least one element selected from the group consisting of Au, Pt, Pd and Ag, a, b, c, d, e and f are atomic%, 25 ≦ a ≦ 85, 15 ≦ b ≦ 75, 0 ≦ c ≦ 30, 0 ≦ d ≦ 30, 0 ≦ e ≦ 15, 0 ≦ f ≦ 15.
[0033]
The amorphous alloy includes amorphous alloys represented by the following general formulas (1-a) to (1-p).
Formula (1-a): M1 aM2 b
This amorphous alloy is M2Since the element coexists with Zr or Hf, the mixing enthalpy is negative and large, and the amorphous forming ability is good.
Formula (1-b): M1 aM2 bLnc
Like this amorphous alloy, the thermal stability of amorphous is improved by adding a rare earth element to the alloy of the general formula (1-a).
[0034]
Formula (1-c): M1 aM2 bMThree d
Formula (1-d): M1 aM2 bLncMThree d
Like these amorphous alloys, element M with a small atomic radiusThreeBy filling the gaps in the amorphous structure with (Be, B, C, N, O), the structure is stabilized and the amorphous forming ability is improved.
[0035]
Formula (1-e): M1 aM2 bMFour e
Formula (1-f): M1 aM2 bLncMFour e
Formula (1-g): M1 aM2 bMThree dMFour e
Formula (1-h): M1 aM2 bLncMThree dMFour e
Like these amorphous alloys, refractory metal MFourWhen (Ta, W, Mo) is added, the heat resistance and corrosion resistance are improved without affecting the amorphous forming ability.
[0036]
Formula (1-i): M1 aM2 bMFive f
Formula (1-j): M1 aM2 bLncMFive f
Formula (1-k): M1 aM2 bMThree dMFive f
Formula (1-l): M1 aM2 bLncMThree dMFive f
Formula (1-m): M1 aM2 bMFour eMFive f
Formula (1-n): M1 aM2 bLncMFour eMFive f
Formula (1-o): M1 aM2 bMThree dMFour eMFive f
Formula (1-p): M1 aM2 bLncMThree dMFour eMFive f
These precious metals MFiveIn the case of an amorphous alloy containing (Au, Pt, Pd, Ag), it does not become brittle even if crystallization occurs.
[0037]
General formula (2): Al100-ghiLngM6 hMThree i
However, Ln is at least one element selected from the group consisting of Y, La, Ce, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Yb and Mm, M6Is at least one element selected from the group consisting of Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta and W, MThreeIs at least one element selected from the group consisting of Be, B, C, N and O, g, h and i are atomic%, 30 ≦ g ≦ 90, 0 <h ≦ 55, 0 ≦ i ≦ 10 It is.
[0038]
The amorphous alloy includes amorphous alloys of the following general formulas (2-a) and (2-b).
Formula (2-a): Al100-ghLngM6 h
This amorphous alloy has a large mixed enthalpy and a large amorphous forming ability.
Formula (2-b): Al100-ghiLngM6 hMThree i
In this amorphous alloy, the element M having a small atomic radius.ThreeBy filling the gaps in the amorphous structure with (Be, B, C, N, O), the structure is stabilized and the amorphous forming ability is improved.
[0039]
General formula (3): Mg100-pM7 p
However, M7Is at least one element selected from the group consisting of Cu, Ni, Sn and Zn, and p is atomic% and 5 ≦ p ≦ 60.
This amorphous alloy has a large mixed enthalpy and a large amorphous forming ability.
[0040]
Formula (4): Mg100-qrM7 qM8 r
However, M7Is at least one element selected from the group consisting of Cu, Ni, Sn and Zn, M8Is at least one element selected from the group consisting of Al, Si and Ca, q and r are atomic%, respectively, 1 ≦ q ≦ 35 and 1 ≦ r ≦ 25.
Like this amorphous alloy, the element M having a small atomic radius in the alloy of the general formula (3)8By filling the gaps in the amorphous structure with (Al, Si, Ca), the structure is stabilized and the amorphous forming ability is improved.
[0041]
Formula (5): Mg100-qsM7 qM9 s
Formula (6): Mg100-qrsM7 qM8 rM9 s
However, M7Is at least one element selected from the group consisting of Cu, Ni, Sn and Zn, M8Is at least one element selected from the group consisting of Al, Si and Ca, M9Is at least one element selected from the group consisting of Y, La, Ce, Nd, Sm and Mm, q, r and s are atomic%, respectively 1 ≦ q ≦ 35, 1 ≦ r ≦ 25, 3 ≦ s ≦ 25.
Like these amorphous alloys, the amorphous thermal stability is improved by adding rare earth elements to the alloys of the general formulas (3) and (4).
[0042]
Among the amorphous alloys described above, Zr-TM-Al and Hf-TM-Al (TM: transition metal) amorphous where the temperature difference between the glass transition temperature (Tg) and the crystallization temperature (Tx) is extremely wide The alloy has high strength and high corrosion resistance, and the supercooled liquid region (glass transition region) ΔTx = Tx-Tg is 30 K or more, particularly Zr-TM-Al-based amorphous alloy is 60 K or more, and this temperature In the region, very good workability is exhibited even at a low stress of several tens of MPa or less due to viscous flow. In addition, the amorphous bulk material can be obtained even by a casting method with a cooling rate of about several tens of K / s. These alloys are capable of forming amorphous materials both by mold casting from a molten metal and by molding by viscous flow using a glass transition region, and at the same time reproduce the mold shape and dimensions very faithfully.
[0043]
These Zr-TM-Al-based and Hf-TM-Al-based amorphous alloys used in the present invention have a very large ΔTx range, although they differ depending on the alloy composition and measurement method. For example, Zr60Al15Co2.5Ni7.5Cu15ΔTx of the alloy (Tg: 652K, Tx: 768K) is as extremely wide as 116K. The hardness is 460 (DPN) in Vickers hardness (Hv) from room temperature to around Tg, the tensile strength reaches 1,600 MPa, and the bending strength reaches 3,000 MPa. The coefficient of thermal expansion α is 1 × 10 from room temperature to around Tg.-Five/ K is small, Young's modulus is 91 GPa, and the elastic limit during compression exceeds 4 to 5%. Furthermore, the toughness is high, and the Charpy impact value is 60 to 70 kJ / m.2Indicates. As described above, when the glass transition region is heated while exhibiting very high strength characteristics, the flow stress is reduced to about 10 MPa. For this reason, it is extremely easy to process, and it is a feature of this alloy that it can be formed into a minute part having a complicated shape and a high precision part with low stress. In addition, because of the characteristics of so-called glass (amorphous), the processed (deformed) surface is extremely smooth, and there is virtually no occurrence of a step where a slip band appears on the surface like when a crystalline alloy is deformed. have.
[0044]
In general, when an amorphous alloy is heated to the glass transition region, crystallization starts by holding for a long time. However, an alloy having a wide ΔTx like this alloy has a stable amorphous phase, and the temperature in ΔTx is appropriately set. If selected, crystals are not generated for up to about 2 hours, and there is no need to worry about crystallization in a normal molding process.
In addition, this alloy exhibits this characteristic even when solidified from the molten metal. In general, rapid cooling is required for the production of an amorphous alloy, but this alloy can easily obtain a bulk material composed of an amorphous single phase from a molten metal by cooling at a cooling rate of about 10 K / s. The solidified surface is still very smooth, and has a transfer property that faithfully reproduces even micron-order polishing scratches on the mold surface.
Therefore, if this alloy is applied as a casting material, if the mold surface has a surface quality that satisfies the required characteristics of the molded product, the surface characteristics of the mold can be reproduced as it is in the cast material, and dimensional adjustment and surface roughness can be achieved. The thickness adjusting step can be omitted or shortened.
[0045]
As described above, relatively low hardness, high tensile strength and high bending strength, relatively low Young's modulus, high elastic limit, high impact resistance, high wear resistance, surface smoothness, high precision castability The combined features are suitable as materials for molded products in various fields such as optical connector ferrules, capillaries, sleeves, V-groove substrates, precision parts such as gears and micromachines. In addition, amorphous alloys have high precision castability and workability, and excellent transferability that can faithfully reproduce the cavity shape of the mold. A molded product satisfying a predetermined shape, dimensional accuracy, and surface quality can be manufactured with a single process with high productivity by the die casting method.
[0046]
In addition to the amorphous alloys as described above, the materials used for the production of the amorphous alloy molded product to which the present invention is applied include JP-A-10-186176, JP-A-10-311923, Various conventionally known amorphous alloys such as amorphous alloys described in JP-A-11-104281 and JP-A-11-189855 can be used.
[0047]
【The invention's effect】
As is clear from the above description, according to the vacuum melting injection molding apparatus for forming an active alloy of the present invention, the following effects and advantages can be obtained.
(1) Since the mold cavity can be evacuated independently of the vacuum chamber, the molded product can be taken out without releasing the vacuum state in the vacuum chamber after injection molding, and energy efficiency is improved. .
(2) Further, by partitioning the heat melting part space and the injection molding part space with a shielding shutter, the shutter can be opened only at the time of molten metal injection, and vacuum injection molding with a short shot cycle can be performed.
(3) Especially when a vacuum reserve tank is connected to the mold exhaust system, even if the mold is opened for each shot, the exhaust can be evacuated instantaneously after the next mold closing, so an extremely short shot cycle Vacuum injection molding can be performed.
(4) A master alloy supply means using a master alloy storage magazine is attached to an injection sleeve which moves and abuts toward the mold spout and injects molten metal into the mold cavity, and preferably a cassette type master alloy By providing the supply means, a large number of master alloy ingots can be continuously and automatically supplied to the injection sleeve without releasing the vacuum state in the vacuum chamber, so that it is easy to oxidize and to easily deteriorate due to overheating. Even an alloy can be injection-molded continuously and automatically in a vacuum state.
(5) The upper part of the injection sleeve is arranged in the vacuum chamber, and the mother alloy cassette and the mother alloy storage magazine are disposed without releasing the vacuum state in the vacuum chamber by arranging the mother alloy supply means outside the vacuum chamber. Therefore, automatic continuous injection molding can be performed over a long period of time.
(6) By providing a vacuum housing that encloses the mold in a sealable manner, even a normal mold can be vacuum injection molded.
(7) By performing the mold exhaust from the movable platen side, the molten metal flow rides on the exhaust flow and bubbles are not easily involved.
As a result, even if the active alloy is easily oxidized or thermally deteriorated, continuous automatic injection molding can be performed in a vacuum state. As a result, high-quality injection molded products can be mass-produced at low cost, which is extremely useful industrially. A device.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic partial cross-sectional side view of an embodiment of a vacuum melting injection molding apparatus according to the present invention, showing a mother alloy supplying step.
FIG. 2 is a schematic partial cross-sectional side view of an embodiment of the vacuum melting injection molding apparatus of the present invention, showing a process of moving a master alloy to a heat melting portion.
FIG. 3 is a schematic partial cross-sectional side view of an embodiment of the vacuum melting injection molding apparatus of the present invention, showing an injection process.
FIG. 4 is a schematic partial cross-sectional side view of an embodiment of the vacuum melt injection molding apparatus of the present invention, showing a molded product discharging step.
FIG. 5 is a plan view of a mother alloy cassette portion of a mother alloy supply device used in the vacuum melting injection molding apparatus of the present invention.
FIG. 6 is a schematic partial cross-sectional side view of another embodiment of the vacuum melting injection molding apparatus of the present invention.
FIG. 7 is a schematic partial cross-sectional side view of still another embodiment of the vacuum melting injection molding apparatus of the present invention.
[Explanation of symbols]
1 Mold
2 Fixed lower mold
3 movable upper mold
4 Yuguchi
5 cavity
11 Movable platen
12 Clamping cylinder
15 Mold exhaust hole
16 Ejector pin
18 Ejector cylinder
20 Vacuum housing
22 Molded product discharge cylinder
24 Vacuum chamber
25 Shutter cylinder
26 Shielding shutter
27 Injection sleeve
28 Injection plunger
29 Injection cylinder
31 Sleeve moving cylinder
34 High frequency induction heating coil
35 Master alloy feeder
36 Master alloy supply channel
37 Mother alloy cassette
39 Mother alloy supply cylinder
42 Mother alloy storage magazine
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Families Citing this family (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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KR100578257B1 (en) * | 2003-06-03 | 2006-05-15 | 고동근 | Die Casting Machine |
JP4339135B2 (en) * | 2004-01-15 | 2009-10-07 | Ykk株式会社 | Injection casting equipment for forming amorphous alloys |
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JP4688146B2 (en) * | 2005-06-09 | 2011-05-25 | 日本碍子株式会社 | Die casting equipment |
JP4688145B2 (en) * | 2005-06-09 | 2011-05-25 | 日本碍子株式会社 | Die casting apparatus and die casting method |
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KR101023486B1 (en) * | 2007-04-10 | 2011-03-21 | 김광철 | Vacuum high pressure casting machine |
KR101013207B1 (en) * | 2008-10-28 | 2011-02-10 | 고동근 | Vacuum dissolving device for light metals and vacuum dissolving method using the same |
KR101123645B1 (en) * | 2009-06-15 | 2012-03-20 | 고동근 | Die casting method of a light metal in vacuum and apparatus thereof |
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CN104668504B (en) * | 2013-11-30 | 2017-06-16 | 中国科学院金属研究所 | Non-crystaline amorphous metal component casting equipment and technique |
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CN109290545A (en) * | 2018-12-07 | 2019-02-01 | 蚌埠隆华压铸机有限公司 | A kind of horizontal plunger die casting machine for avoiding casting from generating bubble |
-
2000
- 2000-03-01 JP JP2000055739A patent/JP4011256B2/en not_active Expired - Lifetime
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3542924A4 (en) * | 2016-11-18 | 2020-06-10 | Dongguan Eontec Co., Ltd. | Continuous precision forming device and process for amorphous alloy or composite material thereof |
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