JP2002529261A - 球形転削工具 - Google Patents
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Abstract
Description
ills)、テーパーボールエンドミル(Taper Ball End Mi
lls)などの球形転削工具に関し、特にエクセントリックリリーフ形態のリリ
ーフ角を形成させることができるようにして、相対的に小さいリリーフ角と広い
ランド幅で刃を補強することができるため、高い移送速度で運転することができ
、よって加工効率を大幅増加させることができる球形転削工具に関する。
面上の刃部分(球面刃先部もしくは球面刃先という)と外周上の刃部分(外周刃
先部もしくは外周刃先という)から構成されており、球面刃先部が主切削刃(M
ain Cutting Edge,以下、主切刃という)としての機能を持ち
、外周刃先部は球面刃先部の切削を補助したり(補助切削:Auxiliary
Cutting)、球面上に刃を形成するための手段から成る。
の転削工具(例:スクエアエンドミル等)の場合は、刃が工具中心軸に対し任意
の一定の角度関係(一定螺旋角:Constant Helix angle;
以下、一定へリックス角という)を容易に維持することができるため、加工物の
材種や作業条件に適合するヘリックス角を付与することにより、工具性能を著し
く向上させることができる。転削工具が一定へリックス角を有するようになると
、そうでない場合に比べて刃の長さが延びて刃の単位長さ当たりの切削負荷が軽
減され、連続して切削(連続切削;Continuous cutting)す
ることができるので、切削時の外部衝撃を最小化する。また、被加工面の荒さ(
Roughness)を向上させるなど、精密切削が可能であり、刃の寿命も延
びる。これは、ヘリックスが傾斜角(Rake angle)でも可能であるた
めであるが、円筒形転削工具の場合、鋼(Steel)切削用が30°前後の一
定へリックスを有するのに比べて、アルミニウム用は大部分が45°前後の一定
へリックスを有するという点からも容易に分かる。
関係は、図2における通り、へリックス角を“H”,リードを“L”,工具の直
径を“D”とすると、tanHπD/Lと表示することができる。工具の直径が
一定な“球形転削工具の外周刃先”や“円筒形転削工具の主切刃”は、リードを
任意の値に設定すると、ヘリックス“H”が一定の値を有するようになったり、
もしくは逆になって、前記の長所を容易に認識ことができる。
ことができるにも拘わらず、球面刃先が工具中心軸と一定角度関係(一定へリッ
クス角)を有する球形転削工具は出現していない。只、外周刃先とスムーズに連
結される範囲で一定の相関関係や法則なしに球面上に刃を配列した状態ではある
が、図3の曲線などがその例である。これは下記の如き理由に起因する
。
角断面の直径が軸方向の位置によってそれぞれ異になる球面体の形状特性(図4
)のため、円筒におけるように公式tanH=πD/Lを用いてリードを任意の
大きさに設定しても、工具の直径Dが軸方向の位置によって異なるため、ヘリッ
クス角Hは各位置毎に異なる値になってしまい、結果として、一定のへリックス
角は期待し得なくなる。
のいずれの形態の曲線も軸を中心として回転させると、その軌跡は、図5に示す
ように、球面を形成するため、形状やヘリックス角が一定か否かに拘わらず、刃
を任意に球面上に配列した後、工具を回転させて切削すると、被加工物に同一の
大きさの球面が形成される。
要性が低減したのであろうと思われる。即ち、使用上の効率と性能は劣るとして
も加工形状は満足し得たため、その出現が切に要望されなかったのである。この
ことによりボールエンドミル等の既存の球形転削工具が、切削能率上スクエアエ
ンドミルのように一定へリックス角を有する円筒形転削工具より大いに後れをと
る問題があった。
とするもので、特に刃を構成しているそれぞれの幾何学的点が描く軌跡、または
その点の配列により解決しようとするものである。即ち、球面上で刃が形成して
いるそれぞれの点を通過する接線が工具軸と一定へリックス角を維持するように
して、円筒形転削工具の主切刃が有する加工能率を球形転削工具の主切刃に具現
させた球形転削工具を提供することにある。
た切削工具であって、前記刃のヘリックス角がいずれの位置においても一定であ
ることを特徴とする。
角と広いランド幅から成るのが望ましい。
成る刃部を溶着または機械的手段により固着させるのが望ましい。
明を容易に実施し得る程度に本発明による球形転削工具を説明する。
回転角およびヘリックス角の相関関係を示す説明図である。本発明の球形転削工
具は同一の大きさの半径rを有する円筒と半球が互いに軸直角断面(以下、境界
断面という)を境界として結合された“円筒と半球の複合体(以下、複合体とい
う)”で、その表面に任意の形態の曲線が描かれた場合を仮定し、境界断面と曲
線の交点を“球面曲線の基点”、球面曲線の基点と複合体の軸線を含む仮想平面
を“基準平面”と称し、球面にある曲線上の“任意点の半径”が基準平面と成す
角を“軸回転角y”,境界断面と成す角を“球中心角β”とすれば、任意点の位
置はr,β,yと表示できる。出願人はr,β,yの相互関係を定義する際に、
球面上で曲線(或いは刃を形成している各点)が同一のヘリックス角Hを維持す
るとき、yとβは“tanH”を媒介として互いに従属されることを、即ち、“
y=β・tanH”の関係を明し出した。
で基準平面から“β・tanH”の位置に刃が配置されると、この刃はH°(D
egree)の完璧な一定へリックス角を有するようになるのである。即ち、工
具使用条件に適合するヘリックス角を設定した後、その角のtan値が定数、球
中心角βが変数である比例式で軸回転角を算出し、その交差点を連結すると、“
設定した大きさ”の一定ヘリックス角を有する曲線、即ち、刃になるのである。
その一例として30°の一定ヘリックス角の軌跡を図3に示した。
な要素は、球中心角と軸回転角だけで、球の大きさ、即ち、半径rとは関係がな
い。これは、円筒形転削工具のヘリックス発生が工具の直径D、即ち、2rに従
属されることと大いに異なる点であり、同一の値の一定ヘリックス角を有する球
面転削工具であればその直径に拘わらず一つのカムで、或いは数値制御式機械に
おいては一つのプログラムで製作・再研削することができる長所がある。また、
刃が一定の相関関係により形成されるため、球面上に配置することも容易である
。
、刃のリリーフ面形状としてエクセントリックリリーフ(Eccentric
Relief;図7c)を取ることができる点である。従来の球形転削工具は、
全てコンケーブ(Concave)形態(図7a)であったり、通常の状態では
ないがフラット(Flat)形態(図7b)を取るしかなかった。この場合はリ
リーフ(relief)の機能を生かすためにランド幅を小さくしたり、リリー
フ角を増加させるしかないため、刃の強度が弱くなる。この場合の問題は工具の
直径が小さい程、工具軸に近い刃である程深刻である。
ることができない。前記コンケーブやフラット形態の問題点を補完したエクセン
トリックリリーフは、リリーフ角をR、研削砥石のセッテイング角をSとすると
き、tanS=tanR・tanHの関係下に生成される。刃の位置毎にへリッ
クス角が異なると、これに従って砥石のセッテイング角Sも変わらなければなら
ないが、これは現実的に不可能である。反面、刃が一定ヘリックスを有するよう
になると、砥石のセッテイング角Sを固定させたままエクセントリックリリーフ
形態の刃のリリーフ角を形成させることができるようになる。このような場合、
相対的に小さいリリーフ角と広いランド幅(図8c)で刃を補強することができ
るため、高い移送速度で運転することができ、よって加工効率を大幅増加させる
ことができる。
鋼などの工具材料で成った刃部を溶着または機械的手段により固着させるのが望
ましい。
点においても同一の大きさの角度を有すること”を意味し、リードというのは“
螺旋形刃先を有する工具において工具が1回転する間に刃先が工具の軸方向へ前
進した距離”を意味し、工具の直径というのは工具の外周を形成する直径をいう
。また、“円筒に形成されたヘリックス(螺旋)”と同一の概念で、円錐または
球面に形成された渦巻き状の曲線を渦線(Spiral)といい、渦線と工具中
心軸が成す角を渦線角(Spiral angle)と称し、ヘリックス角と区
分する場合もあるが、本発明においては概念の混乱を避けるためにヘリックス角
と渦線角を共にヘリックス角と称した。
されるものではなく、当業者には本発明の範囲と思想から脱することなくいろい
ろな変形や修正が可能であろう。
リックリリーフ形態の刃のリリーフ角を形成させて、相対的に小さいリリーフ角
と広いランド幅で刃を補強して高い移送速度で運転することができ、よって、加
工効率を大幅増加させることができる効果が提供される。
の相関関係を示した説明図である。
した例の正面図と側面図である。
形状特性を示した説明図である。
であることを示した説明図である。
軸回転角およびヘリックス角の相関関係を示した説明図である。
ケーブリリーフの形状、(b)は従来のフラットリリーフの形状、(c)は本発
明に因り球面刃先にも適用することができるようになったエクセントリックリリ
ーフの形状を示した。
は従来のスクエアエンドミルの中心部の刃形状(フラットリリーフ)、(b)は
従来の球形転削工具の中心部の刃形状(コンケーブリリーフ)、(c)は本発明
による球形転削工具の中心部の刃形状(エクセントリックリリーフ)を示した。
Claims (4)
- 【請求項1】 球面上に刃を配置した切削工具であって、 前記刃のヘリックス角がいずれの位置においても一定であることを特徴とする
球形転削工具。 - 【請求項2】 前記球面上の一定へリックス角を基礎として所定領域が小さ
いリリーフ角と広いランド幅から成ることを特徴とする請求項1記載の球形転削
工具。 - 【請求項3】 前記刃は胴体と同一の材料から成ることを特徴とする請求項
1または2記載の球形転削工具。 - 【請求項4】 前記転削工具は鋼製の胴体に超軽合金、高速度鋼などの工具
材料から成る刃部を溶着または機械的手段で固着したことを特徴とする請求項1
または2記載の球形転削工具。
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