JP2014046441A - Ball end mill and manufacturing method for the same - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a ball end mill that can simplify a manufacturing process for an end mill and when cutting a material to be processed, smoothly evacuate chips, and a manufacturing method for the same.SOLUTION: In the ball end mill 1, an outer periphery portion 21 of an end portion 2 thereof is composed of an elliptical column 31 formed by an elliptical shape in a direction of a shaft line x and an end ball portion 32 formed by a rotary elliptical shape having a short diameter a of the elliptical shape provided continuing to the end of the elliptical column 31. In a cutting blade portion 11, side blades 12 are arranged along the shaft line x on both ends of a long diameter b of the elliptical shape and ball blades 13 are arranged inward on the surface of the end ball portion 32 along the long diameter b direction of the elliptical shape from the ends of the side blades 12. The elliptical shape has the long diameter b set to 2 mm or less and a ratio a/b of the short diameter a to the long diameter b set to 0.95 or less.

Description

本発明は、精密金型等をフライス加工するための小径のボールエンドミル及びその製造方法に関する。   The present invention relates to a small-diameter ball end mill for milling precision molds and the like and a method for manufacturing the same.

ボールエンドミルは、外周部に形成される側刃(外周刃)と、エンドミルの先端に球状に形成される底刃とにより構成された切刃部を有している。ボールエンドミルは、鋼や鋳鉄等の被加工物の面加工等に用いられ、主に曲面の切削加工に使用される。また、球状の底刃により垂直面と水平面とが交差するコーナー部のR面加工を行うことができる。
このようなボールエンドミルの切刃部の加工は、一般に砥石を使った切削加工によって形状形成がなされている。例えばその加工工程は、まず、円柱状の素材にギャッシュ及びすくい面を加工した後に、外径加工が施された外周面に逃げ面を形成して、最後に切刃部の形成が行われる。
このように加工されるエンドミルは、例えば、特許文献1及び特許文献2に開示されているように、逃げ面が二番角、三番角等の逃げ角により多段に形成されている。そして、多段に形成された逃げ面は、それぞれの逃げ角に合わせて砥石で研削することにより加工される。
The ball end mill has a cutting edge portion constituted by a side blade (outer peripheral blade) formed on the outer peripheral portion and a bottom blade formed in a spherical shape at the tip of the end mill. The ball end mill is used for surface processing of a workpiece such as steel or cast iron, and is mainly used for cutting a curved surface. Further, the R-surface machining of the corner portion where the vertical surface and the horizontal surface intersect can be performed by the spherical bottom blade.
In the processing of the cutting edge part of such a ball end mill, the shape is generally formed by cutting using a grindstone. For example, in the processing step, first, a gash and a rake face are processed in a cylindrical material, then a relief surface is formed on the outer peripheral surface subjected to outer diameter processing, and finally a cutting edge portion is formed.
In the end mill machined in this way, for example, as disclosed in Patent Document 1 and Patent Document 2, flank faces are formed in multiple stages with flank angles such as second and third angles. And the flank formed in multiple stages is processed by grinding with a grindstone according to each relief angle.

特開2010‐162677号公報JP 2010-162677 A 特開2012‐6134号公報JP 2012-6134 A

しかし、多段の逃げ角を有する逃げ面を形成するのは、製造工程が複雑になる。また、このような逃げ面が形成されたエンドミルは、被加工物の加工時に、各逃げ角の継ぎ目部分に切りくずが引っ掛かり、円滑に排出され難いという問題があった。   However, forming a flank having multiple flank angles complicates the manufacturing process. Further, the end mill in which such a flank is formed has a problem that chips are caught at the joint portion of each clearance angle when the workpiece is processed, and it is difficult to smoothly discharge the end mill.

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、エンドミルの製造工程を簡略化でき、被加工物の切削時において切りくずを円滑に排出することが可能であるボールエンドミル及びその製造方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and a ball end mill capable of simplifying the manufacturing process of the end mill and smoothly discharging chips during the cutting of the workpiece, and the manufacturing thereof. It aims to provide a method.

本発明のボールエンドミルは、軸線回りに回転される工具先端部に、該工具先端部の外周に配置される側刃と、該工具先端部の先端に配置される円弧状のボール刃とからなる一対の切刃部が前記軸線を挟んで互いに反対側に形成されてなり、前記工具先端部の外周部が、前記軸線回りの楕円により形成される楕円柱部と、該楕円柱部の先端に連続して設けられ前記楕円の短径を回転軸とした回転楕円形状により形成される先端ボール部とにより構成され、前記切刃部は、前記側刃が前記楕円の長径の両端に前記軸線に沿って配置され、前記ボール刃が前記先端ボール部の表面に前記側刃の先端から前記楕円の長径方向に沿って内方に向かって配置され、前記楕円は、長径が2mm以下で、且つ長径に対する短径の比率が0.95以下に設定されていることを特徴とする。   The ball end mill of the present invention comprises a tool tip rotated around an axis, a side blade disposed on the outer periphery of the tool tip, and an arcuate ball blade disposed at the tip of the tool tip. A pair of cutting edge portions are formed on opposite sides of the axis, and an outer peripheral portion of the tool tip is formed by an ellipse column formed by an ellipse around the axis, and the tip of the ellipse column And a tip ball portion formed by a rotating ellipse shape having a short axis of the ellipse as a rotation axis, and the cutting blade portion has the side blades at both ends of the long diameter of the ellipse at the axis. The ball blade is disposed on the surface of the tip ball portion from the tip of the side blade inward along the major axis direction of the ellipse, and the ellipse has a major axis of 2 mm or less and a major axis The ratio of minor axis to is set to 0.95 or less And wherein the are.

工具先端部の外周部は楕円柱部と先端ボール部とにより形成され、切刃部の外径が楕円の長径に設定されている。このように、楕円の最外周部に側刃及びボール刃が形成されていることから、被加工物の加工時には、側刃及びボール刃が最初に被加工物に接触し、側刃及びボール刃に続く外周面は被加工物と接触しないように逃げ面として機能する。このため、外径加工と別に逃げ面を加工する必要がなく、製造工程を簡略化することができる。
また、楕円に形成された外周部は、継ぎ目のない滑らかな曲面で形成されているので、切削時に生じる切りくずを外周部の曲面に沿って円滑に排出することができる。また、切りくずを円滑に排出できるので、切削抵抗を低減することができ、高寿命で安定した切削性能を得ることができる。
The outer peripheral portion of the tool tip portion is formed by an elliptical column portion and a tip ball portion, and the outer diameter of the cutting edge portion is set to the major axis of the ellipse. As described above, since the side blade and the ball blade are formed on the outermost peripheral portion of the ellipse, when processing the workpiece, the side blade and the ball blade first contact the workpiece, and the side blade and the ball blade The outer peripheral surface that follows is a flank so as not to come into contact with the workpiece. For this reason, it is not necessary to process the flank separately from the outer diameter processing, and the manufacturing process can be simplified.
Moreover, since the outer peripheral part formed in the ellipse is formed with the smooth curved surface without a joint, the chip | tip produced at the time of cutting can be discharged | emitted smoothly along the curved surface of an outer peripheral part. Moreover, since chips can be discharged smoothly, cutting resistance can be reduced, and stable cutting performance with a long life can be obtained.

また、楕円の長径に対する短径の比率は、1に近づくほど外周部の形状が真円に近づくことになるため、比率が0.95を超えて設定された場合には、ボールエンドミルと被加工物とが非臨界的に接触して切削抵抗が大きくなる。したがって、0.95以下に設定している。
なお、比率が小さいほどボールエンドミルと被加工物とは臨界的に接触することになるが、エンドミルの切刃部として作用する刃部の厚みが薄くなり強度の確保が難しくなることから、下限値は必要強度に合わせて設定することが好ましい。
Further, since the ratio of the minor axis to the major axis of the ellipse becomes closer to 1 as the shape of the outer peripheral part approaches a perfect circle, when the ratio is set to exceed 0.95, the ball end mill and the workpiece are processed. Non-critical contact with the object increases the cutting resistance. Therefore, it is set to 0.95 or less.
Note that the smaller the ratio, the more critically the ball end mill and workpiece will be in contact, but the thickness of the blade that acts as the cutting edge of the end mill becomes thinner, making it difficult to ensure strength. Is preferably set according to the required strength.

本発明のボールエンドミルの製造方法は、円柱状素材に楕円柱部を形成する楕円柱加工工程と、前記円柱状素材に先端ボール部を形成する先端ボール加工工程と、前記楕円柱加工工程及び先端ボール加工工程後の円柱状素材にギャッシュ及びすくい面を形成するとともに側刃及びボール刃を形成する切刃加工工程とを有し、前記楕円柱加工工程及び前記先端ボール加工工程は、前記円柱状素材をその軸線回りに回転させた状態で、該円柱状素材にレーザビームを前記楕円形状の接線方向から照射するとともに、回転に伴い移動する前記楕円形状の回転位相に合わせて前記レーザビームの照射位置を移動させることを特徴とする。   The ball end mill manufacturing method of the present invention includes an elliptical column processing step for forming an elliptical column portion on a cylindrical material, a tip ball processing step for forming a tip ball portion on the columnar material, the elliptical column processing step and the tip The cylindrical material after the ball processing step has a cutting edge processing step for forming a gash and a rake face and forming a side blade and a ball blade, and the elliptical column processing step and the tip ball processing step are the cylindrical shape While the material is rotated around its axis, the cylindrical material is irradiated with a laser beam from the tangential direction of the elliptical shape, and the laser beam is irradiated in accordance with the rotational phase of the elliptical shape that moves with the rotation. The position is moved.

円柱状素材に楕円の外周部を形成することで、工具先端部の逃げ面として機能する外周部と、工具先端部の外周に配置される側刃及びボール刃とを同時に形成することができる。そのため、外周部を加工する工程と別に逃げ面及び側刃、ボール刃を加工する工程を設ける必要がなく、製造工程を簡略化することができる。
また、側刃及びボール刃加工工程は、円柱状素材を取り付けたシャンクを自転させながら、その回転位相とレーザビームの照射位置とを同期させながら加工することによって行うことができるので、楕円形状を容易に加工することができる。
さらに、精密な切削加工の用途に用いられる小径のエンドミルの素材には、cBN焼結体や焼結ダイヤモンド、超硬合金等の高硬度の材料が使用される。そのため、研削により逃げ部の形成を行う場合、砥石を強く押し付けることによってたわみが生じて所望の精度で加工することが難しいが、工具先端部全体を力学的な負荷が掛らないレーザ加工で形成することができるので、従来の砥石による加工で生じるたわみ等による加工精度の低下を防止することができる。
また、工具先端部は、レーザ加工によって例えばRz(最大高さ)≦1μmで回転楕円体状に滑らかな逃げ面が形成されるため、ボール刃を鋭利な稜線をもって形成することができる。さらに、ボール刃よりも工具の根元側直下では、逃げ面が同様に楕円柱状に滑らかに加工されているため、側刃を鋭利な稜線をもって形成することができ、切れ味の高いボールエンドミルを製造することができる。
By forming an elliptical outer peripheral portion in the columnar material, it is possible to simultaneously form an outer peripheral portion that functions as a flank of the tool tip portion, and a side blade and a ball blade that are disposed on the outer periphery of the tool tip portion. Therefore, it is not necessary to provide a process of processing the flank, side blades, and ball blades separately from the process of processing the outer peripheral portion, and the manufacturing process can be simplified.
In addition, the side blade and ball blade machining process can be performed by rotating the shank with the cylindrical material attached while synchronizing the rotation phase and the irradiation position of the laser beam. It can be easily processed.
Furthermore, a high-hardness material such as a cBN sintered body, sintered diamond, cemented carbide or the like is used as a material for a small-diameter end mill used for precision cutting applications. For this reason, when the relief part is formed by grinding, it is difficult to machine with the desired accuracy by bending the grindstone strongly, but the entire tool tip is formed by laser machining without applying mechanical load. Therefore, it is possible to prevent a decrease in processing accuracy due to deflection or the like caused by processing with a conventional grindstone.
Further, the tool tip portion is formed with a smooth flank in a spheroid shape with, for example, Rz (maximum height) ≦ 1 μm by laser processing, so that the ball blade can be formed with a sharp ridgeline. Furthermore, the flank is also smoothly processed into an elliptical column just below the base of the tool than the ball blade, so that the side blade can be formed with a sharp ridgeline, and a sharp end ball end mill is manufactured. be able to.

本発明によれば、工具先端部の外周部を楕円形状で形成することにより、被加工物の切削時において切りくずを円滑に排出することができるとともに、ボールエンドミルの製造工程を簡略化することができる。また、工具先端部は、レーザ加工によって例えばRz(最大高さ)≦1μmで回転楕円体状に滑らかな逃げ面が形成されるため、ボール刃を鋭利な稜線をもって形成することができる。さらに、ボール刃よりも工具の根元側直下では、逃げ面が同様に楕円柱状に滑らかに加工されているため、側刃を鋭利な稜線をもって形成することができ、切れ味の高いボールエンドミルを製造することができる。   According to the present invention, by forming the outer periphery of the tool tip in an elliptical shape, chips can be discharged smoothly during the cutting of the workpiece, and the manufacturing process of the ball end mill can be simplified. Can do. Further, the tool tip portion is formed with a smooth flank in a spheroid shape with, for example, Rz (maximum height) ≦ 1 μm by laser processing, so that the ball blade can be formed with a sharp ridgeline. Furthermore, the flank is also smoothly processed into an elliptical column just below the base of the tool than the ball blade, so that the side blade can be formed with a sharp ridgeline, and a sharp end ball end mill is manufactured. be able to.

本発明に係るボールエンドミルの一実施形態を示す工具先端部の概略図であり、(a)が斜視図、(b)が正面図、(c)が側面図である。It is the schematic of the tool front-end | tip part which shows one Embodiment of the ball end mill which concerns on this invention, (a) is a perspective view, (b) is a front view, (c) is a side view. 本発明に係るボールエンドミルの製造方法に使用するレーザ加工装置を示す全体構成図である。It is a whole block diagram which shows the laser processing apparatus used for the manufacturing method of the ball end mill which concerns on this invention. 外周部の楕円加工工程を説明する図であり、軸線方向から見た図である。It is a figure explaining the ellipse processing process of an outer peripheral part, and is the figure seen from the axial direction. 図3に示すA矢視図である。FIG. 4 is a view seen from an arrow A shown in FIG. 3. レーザビーム照射位置及び楕円形状の接点の軌跡と回転角度との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between a laser beam irradiation position and the locus | trajectory of an elliptical contact, and a rotation angle. ボールエンドミルの概略図である。It is the schematic of a ball end mill.

以下、本発明に係るボールエンドミル及びその製造方法の一実施形態を説明する。
図6に示す本実施形態のボールエンドミル1は、図1に示すように、軸線x回りに回転される工具先端部2に、一対の切刃部11が軸線xを挟んで互いに反対側に形成された2枚刃のボールエンドミルである。このボールエンドミル1は、円柱状のシャンク部3の先端部が小径に形成され、その小径の首部4の先端に略円周状のチップ部5が接合された構成とされている。チップ部5は、首部4に接合される超硬合金部6と、その超硬合金部6に接続され、切刃部11が形成されるcBN焼結体、ダイヤモンド焼結体等の工具先端部2とで構成されている。
Hereinafter, an embodiment of a ball end mill and a manufacturing method thereof according to the present invention will be described.
As shown in FIG. 1, the ball end mill 1 of this embodiment shown in FIG. 6 has a pair of cutting blade portions 11 formed on opposite sides of the axis x on the tool tip 2 rotated about the axis x. This is a two-blade ball end mill. The ball end mill 1 is configured such that a tip end of a cylindrical shank portion 3 is formed with a small diameter, and a substantially circumferential tip portion 5 is joined to the tip of a neck portion 4 with a small diameter. The tip portion 5 includes a cemented carbide portion 6 joined to the neck portion 4 and a tool tip portion such as a cBN sintered body and a diamond sintered body that are connected to the cemented carbide portion 6 to form a cutting edge portion 11. 2 and.

工具先端部2の外周部21は、軸線x回りの楕円により形成される楕円柱部31と、その楕円柱部31の先端に連続して設けられ、楕円の短径aを回転軸とした回転楕円形状により形成される先端ボール部32により構成されており、その楕円は、長径bが2mm以下で、長径bに対する短径aの比率が0.95以下に設定されている。
また、切刃部11は、工具先端部2の外周に配置される側刃12と、工具先端部2の先端に配置される円弧状のボール刃13とにより形成される。側刃12は楕円の長径bの両端に軸線xに沿って配置される。また、ボール刃13は、先端ボール部32の表面に側刃12の先端から楕円の長径b方向に沿って内方に向かって配置され、半径R=b/2の円弧状に形成される。そして、一対の切刃部11は、周方向に180°離間した位置に配置されている。なお、図1の符号15は、ギャッシュ及びすくい面を示している。
The outer peripheral portion 21 of the tool tip portion 2 is provided continuously with an elliptical column portion 31 formed by an ellipse around the axis x and the tip of the elliptical column portion 31, and rotates with the minor axis a of the ellipse as the rotation axis. The ellipse is formed by a tip ball portion 32, and the ellipse has a major axis b of 2 mm or less and a ratio of the minor axis a to the major axis b of 0.95 or less.
Further, the cutting edge portion 11 is formed by a side blade 12 disposed on the outer periphery of the tool tip portion 2 and an arc-shaped ball blade 13 disposed at the tip of the tool tip portion 2. The side blades 12 are disposed along the axis line x at both ends of the ellipse major axis b. Further, the ball blade 13 is disposed on the surface of the tip ball portion 32 from the tip of the side blade 12 inwardly along the direction of the major axis b of the ellipse, and is formed in an arc shape having a radius R = b / 2. And a pair of cutting blade part 11 is arrange | positioned in the position 180 degree apart in the circumferential direction. In addition, the code | symbol 15 of FIG. 1 has shown the gouache and the rake face.

このように構成されるボールエンドミル1は、図2から図4に示すように、工具先端部2を形成する円柱状素材20にレーザビーム(レーザ光)Lを照射することにより形状形成される。
本実施形態の製造方法に用いるレーザ加工装置100は、図2に示すように、工具先端部2に加工される円柱状素材20にレーザビームLを照射して三次元加工する装置である。このレーザ加工装置100は、レーザビームLをパルス発振して円柱状素材20に一定の繰り返し周波数で照射しながら走査するレーザ光照射機構22と、チップ部5を接合したシャンク部3を保持した状態で回転可能なモータ等の回転機構23と、その回転機構23が設置されてxyz軸方向に移動可能な移動機構24と、これらを制御する制御部25とを備えている。
As shown in FIGS. 2 to 4, the ball end mill 1 configured as described above is formed in a shape by irradiating a cylindrical material 20 forming the tool tip 2 with a laser beam (laser light) L.
As shown in FIG. 2, the laser processing apparatus 100 used in the manufacturing method of the present embodiment is an apparatus that performs three-dimensional processing by irradiating a columnar material 20 processed on the tool tip 2 with a laser beam L. This laser processing apparatus 100 holds a laser beam irradiation mechanism 22 that scans while irradiating a cylindrical material 20 with a constant repetition frequency by oscillating a laser beam L, and a shank portion 3 to which a chip portion 5 is bonded. , A rotation mechanism 23 such as a motor that can rotate, a moving mechanism 24 that is installed and can move in the xyz-axis direction, and a control unit 25 that controls them.

移動機構24は、水平面に平行なx方向に移動なx軸ステージ部24xと、そのx軸ステージ部24x上に設けられx方向に対して垂直で水平面に平行なy方向に移動可能なy軸ステージ部24yと、y軸ステージ部24y上に設けられ回転機構23が固定されてシャンク部3を保持可能であるとともに水平面に対して垂直方向に移動可能なz軸ステージ部24zとで構成されている。また、これらステージ部24x〜24yの駆動部は、例えばステッピングモータが用いられ、エンコーダにより位相をフィードバックすることができるようになっている。   The moving mechanism 24 includes an x-axis stage unit 24x that moves in the x-direction parallel to the horizontal plane, and a y-axis that is provided on the x-axis stage unit 24x and is movable in the y-direction perpendicular to the x-direction and parallel to the horizontal plane. The stage portion 24y and the z-axis stage portion 24z provided on the y-axis stage portion 24y and having the rotation mechanism 23 fixed to hold the shank portion 3 and movable in the direction perpendicular to the horizontal plane. Yes. Further, for example, stepping motors are used as the drive units of the stage units 24x to 24y, and the phase can be fed back by an encoder.

レーザ光照射機構22は、QスイッチによりレーザビームLとなるレーザ光をパルス発振するとともにスポット状に集光させる光学系を有するレーザ光源26と、照射するレーザビームLを走査させるガルバノスキャナ27とを備えている。
レーザ光源26は、190nm〜550nmの短波長のレーザ光を照射できる光源を使用することができ、例えば本実施形態では、波長355nmのレーザ光を発振して出射できるものを用いている。また、ガルバノスキャナ27は、移動機構24の真上に配置されている。
The laser beam irradiation mechanism 22 includes a laser light source 26 having an optical system that oscillates a laser beam to be a laser beam L by a Q switch and collects the laser beam in a spot shape, and a galvano scanner 27 that scans the laser beam L to be irradiated. I have.
As the laser light source 26, a light source capable of irradiating laser light with a short wavelength of 190 nm to 550 nm can be used. For example, in this embodiment, a laser light source that can oscillate and emit laser light with a wavelength of 355 nm is used. Further, the galvano scanner 27 is disposed directly above the moving mechanism 24.

このように構成されるレーザ加工装置100により、ボールエンドミル1を製造する方法について説明する。
まず、円柱状素材20に外周部21の楕円柱部31を楕円に加工する外径加工を施す(楕円柱加工工程)。楕円柱加工工程は、図3に示すように、円柱状素材20を軸線x回りに回転させた状態でその円柱状素材20にレーザビームLを楕円形状e(加工後の外周形状)の接線方向から照射するとともに、その回転に伴い移動する楕円形状eの回転位相に合わせてレーザビームLの照射位置(焦点位置s)を移動させることにより行う。
楕円形状eの回転位相の軌跡は、回転軸モータの回転軸(軸線x)の位相を、その回転軸モータのエンコーダ信号を読み取ることにより求めることができる。そして、レーザビームLの焦点位置sを、楕円形状eの回転位相に対応させて制御することで、外周部21に楕円柱部31を加工することができる。
A method for manufacturing the ball end mill 1 using the laser processing apparatus 100 configured as described above will be described.
First, the cylindrical material 20 is subjected to outer diameter processing for processing the elliptical column portion 31 of the outer peripheral portion 21 into an ellipse (ellipse column processing step). As shown in FIG. 3, in the elliptical column machining step, the cylindrical material 20 is rotated around the axis x, and the laser beam L is applied to the cylindrical material 20 in the tangential direction of the elliptical shape e (the outer peripheral shape after processing). And the irradiation position (focus position s) of the laser beam L is moved in accordance with the rotational phase of the elliptical shape e that moves with the rotation.
The locus of the rotational phase of the elliptical shape e can be obtained by reading the phase of the rotary shaft (axis line x) of the rotary shaft motor by reading the encoder signal of the rotary shaft motor. Then, by controlling the focal position s of the laser beam L in accordance with the rotational phase of the elliptical shape e, the elliptical column part 31 can be processed on the outer peripheral part 21.

レーザ加工装置100では、レーザビームLは鉛直方向(z軸方向)から照射されるようになっており、図3及び図4に示すように、楕円形状eの軌跡に沿ってレーザビームLの焦点位置sを走査する。図3(a)に示す回転位相では、y軸と楕円形状eの短径aが一致しており、レーザビームLと楕円形状eとの接点、すなわちレーザビームLの焦点位置sはy軸上に配置される。そして、図3(a)から楕円形状eの回転位相が45°回転した位相では、(b)に示すように、楕円形状eの軌跡は半径方向外方に移動することから、レーザビームLとの接点も半径方向外方に移動される。このように、レーザビームLの焦点位置sは、楕円形状eの短径aに一致した際に最も半径方向内方に配置され、長径bに一致した際には最も半径方向外方に配置される。   In the laser processing apparatus 100, the laser beam L is irradiated from the vertical direction (z-axis direction), and as shown in FIGS. 3 and 4, the focal point of the laser beam L along the locus of the elliptical shape e. Scan position s. In the rotational phase shown in FIG. 3A, the minor axis a of the y-axis and the elliptical shape e coincides, and the contact point between the laser beam L and the elliptical shape e, that is, the focal position s of the laser beam L is on the y-axis. Placed in. 3 (a), when the rotational phase of the elliptical shape e is rotated by 45 °, the locus of the elliptical shape e moves outward in the radial direction as shown in FIG. Are also moved radially outward. Thus, the focal position s of the laser beam L is arranged most radially inward when it coincides with the minor axis a of the elliptical shape e, and is arranged most radially outward when it coincides with the major axis b. The

なお、本実施形態では、レーザビームLの焦点位置sは、ビームウエストの位置を示す。レーザビームLの焦点深度が深く、楕円形状eと鉛直方向から照射されるレーザビームLとの接点が焦点深度範囲内にある場合には、レーザビームLを水平面内(x軸及びy軸方向)で移動することにより外周部21の楕円加工を行うことができる。一方、焦点深度が浅い場合は、楕円形状eとレーザビームLとの接点が焦点深度範囲内から外れてしまうため、接点が焦点深度範囲内に入るように、z軸ステージ部24zの位置を調整する。   In the present embodiment, the focal position s of the laser beam L indicates the position of the beam waist. When the focal depth of the laser beam L is deep and the contact point between the elliptical shape e and the laser beam L irradiated from the vertical direction is within the focal depth range, the laser beam L is in the horizontal plane (x-axis and y-axis directions). The elliptical processing of the outer peripheral portion 21 can be performed by moving at. On the other hand, when the focal depth is shallow, the contact point between the elliptical shape e and the laser beam L is out of the focal depth range, so the position of the z-axis stage unit 24z is adjusted so that the contact point is within the focal depth range. To do.

例えば、図5に示すグラフは、短径aが600μm、長径が1000μmの楕円形状を加工する場合のレーザビームLの照射位置(焦点位置s)と楕円形状eとの接点の軌跡を示している。この場合、レーザビームLの焦点位置sがy軸の短径aの半径位置(300μm)と長径bの半径位置(500μm)との間で走査されるとともに、円柱状素材20のz位置も調整される。   For example, the graph shown in FIG. 5 shows the locus of the contact point between the irradiation position (focus position s) of the laser beam L and the elliptical shape e when an elliptical shape having a minor axis a of 600 μm and a major axis of 1000 μm is processed. . In this case, the focal position s of the laser beam L is scanned between the radial position (300 μm) of the minor axis “a” of the y axis and the radial position (500 μm) of the major axis “b”, and the z position of the cylindrical material 20 is also adjusted. Is done.

このように、円柱状素材20の回転移動とレーザビームLの走査を複数周行うことで、楕円形状eに沿った楕円形状の楕円柱部31が形成される。そして、外径加工が施された円柱状素材20は、先端ボール部32の加工が行われて(先端ボール加工工程)、軸線x回りの楕円により形成される楕円柱部31と、その楕円柱部31の先端に連続して設けられ回転楕円形状により形成される先端ボール部32とにより構成される外周部21が形成される。
先端ボール加工工程は、楕円柱加工工程と同様に、円柱状素材20を軸線x回りに回転させた状態でその円柱状素材20にレーザビームLを加工後の外周形状の接線方向から照射するとともに、その回転に伴い移動する加工後の外周形状の回転位相に合わせてレーザビームLの照射位置(焦点位置s)を移動させることにより行う。
次に、すくい面を形成する位相を求め、外径加工が施された円柱状素材20にギャッシュ及びすくい面15を加工することにより、これらギャッシュ及びすくい面15が形成されるとともに、側刃12及びボール刃13が形成され(切刃加工工程)、ボールエンドミル1が製造される。
In this manner, by performing a plurality of rotations of the cylindrical material 20 and scanning of the laser beam L, the elliptical elliptical column part 31 along the elliptical shape e is formed. The cylindrical material 20 subjected to the outer diameter processing is subjected to processing of the tip ball portion 32 (tip ball processing step), and an elliptic column portion 31 formed by an ellipse around the axis x, and the elliptic column. An outer peripheral portion 21 is formed which includes a tip ball portion 32 provided continuously with the tip of the portion 31 and formed in a spheroidal shape.
In the tip ball processing step, the cylindrical material 20 is irradiated with the laser beam L from the tangential direction of the outer peripheral shape after processing in a state in which the cylindrical material 20 is rotated around the axis x, as in the elliptical column processing step. Then, the irradiation position (focal position s) of the laser beam L is moved in accordance with the rotational phase of the processed outer peripheral shape that moves with the rotation.
Next, the phase for forming the rake face is obtained, and the gash and the rake face 15 are formed on the cylindrical material 20 that has been subjected to the outer diameter machining, thereby forming the gash and the rake face 15 and the side blade 12. And the ball blade 13 is formed (cutting blade processing step), and the ball end mill 1 is manufactured.

このように構成されたボールエンドミル1を用いて、被加工物(図示略)に切削加工を施す際には、シャンク部3が工作機械(図示略)の主軸に保持されて軸線x回りに回転される。そして、主軸によってボールエンドミル1を軸線xに交差する方向あるいは軸線x方向に送り出すことにより、切刃部11によって被加工物に切削加工を施すことができる。   When the workpiece (not shown) is cut using the ball end mill 1 configured as described above, the shank portion 3 is held on the spindle of the machine tool (not shown) and rotated around the axis x. Is done. Then, the workpiece can be cut by the cutting edge portion 11 by feeding the ball end mill 1 in the direction intersecting the axis x or in the direction of the axis x by the main shaft.

本実施形態においては、工具先端部2の外周部21は楕円柱部31及び先端ボール部32により形成され、切刃部11の外径が楕円の長径bに設定されており、楕円の最外周部に側刃12及びボール刃13が形成されている。このため、被加工物の加工時には、側刃12又はボール刃13が最初に被加工物に接触し、外周部21は被加工物と接触しないように逃げ面として機能する。また、円柱状素材20に楕円柱部31を形成する楕円柱形成工程及び先端ボール加工工程において、工具先端部2の逃げ面として機能する楕円柱部31及び先端ボール部32を形成することができる。したがって、外周部21を加工する工程と別に逃げ面を加工する工程を設ける必要がなく、製造工程を簡略化することができる。
また、楕円に形成された外周部21は、継ぎ目のない滑らかな曲面で形成されているので、切削時に生じる切りくずを外周部21の曲面に沿って円滑に排出することができる。また、切りくずを円滑に排出できるので、切削抵抗を低減することができ、高寿命で安定した切削性能を得ることができる。
In the present embodiment, the outer peripheral portion 21 of the tool tip portion 2 is formed by an elliptical column portion 31 and a tip ball portion 32, and the outer diameter of the cutting edge portion 11 is set to an ellipse major axis b, and the outermost periphery of the ellipse Side blades 12 and ball blades 13 are formed in the part. For this reason, when processing the workpiece, the side blades 12 or the ball blades 13 first contact the workpiece, and the outer peripheral portion 21 functions as a flank so as not to contact the workpiece. In addition, in the elliptical column forming step and the tip ball processing step for forming the elliptical column portion 31 on the cylindrical material 20, the elliptical column portion 31 and the tip ball portion 32 that function as the flank of the tool tip portion 2 can be formed. . Therefore, it is not necessary to provide a process of processing the flank separately from the process of processing the outer peripheral portion 21, and the manufacturing process can be simplified.
Further, since the outer peripheral portion 21 formed in an ellipse is formed with a seamless curved surface, chips generated during cutting can be smoothly discharged along the curved surface of the outer peripheral portion 21. Moreover, since chips can be discharged smoothly, cutting resistance can be reduced, and stable cutting performance with a long life can be obtained.

さらに、円柱状素材20を取り付けたシャンク部3を軸線x回りに自転させながら、楕円形状eの回転位相とレーザビームLの照射位置(焦点位置s)とを同期させながら加工することにより、外周部21の楕円形状を容易に加工することができる。
また、精密な切削加工の用途に用いられる小径のエンドミルの素材には、cBN焼結体や焼結ダイヤモンド、超硬合金等の高硬度の材料が使用されるが、工具先端部2全体を力学的な負荷が掛らないレーザ加工で形成することができるので、従来の砥石による加工で生じるたわみ等による加工精度の低下を防止することができる。
そして、工具先端部2は、レーザ加工によって例えばRz(最大高さ)≦1μmで回転楕円体状に滑らかな逃げ面が形成されるため、ボール刃13を鋭利な稜線をもって形成することができる。さらに、ボール刃13よりも工具の根元側直下では、逃げ面が同様に楕円柱状に滑らかに加工されているため、側刃12を鋭利な稜線をもって形成することができ、切れ味の高いボールエンドミル1を製造することができる。
Further, by rotating the shank portion 3 to which the columnar material 20 is attached about the axis x while processing the rotational phase of the elliptical shape e and the irradiation position (focal position s) of the laser beam L, The elliptical shape of the portion 21 can be easily processed.
In addition, high-hardness materials such as cBN sintered bodies, sintered diamonds, and cemented carbides are used as materials for small-diameter end mills used for precision cutting applications. Therefore, it is possible to prevent a decrease in processing accuracy due to deflection or the like caused by processing with a conventional grindstone.
Further, the tool tip portion 2 is formed with a smooth flank in a spheroidal shape with, for example, Rz (maximum height) ≦ 1 μm by laser processing, so that the ball blade 13 can be formed with a sharp ridgeline. Furthermore, since the flank face is similarly smoothly processed into an elliptical column just below the base of the tool from the ball blade 13, the side blade 12 can be formed with a sharp ridgeline, and the ball end mill 1 with high sharpness. Can be manufactured.

また、楕円の長径bに対する短径aの比率a/bは、1に近づくほど外周部21の形状が真円に近づくことになるため、比率a/bが0.95を超えて設定された場合には、ボールエンドミル1と被加工物とが非臨界的に接触する。ここで言う非臨界的とは、側刃12の近傍で被加工物と接触する部分が大きくなることを指しており、ボールエンドミル1と被加工物とが非臨界的に接触した場合には切削抵抗が大きくなる。そのため、工具の寿命が短くなる、加工品質が低下する等の影響が大きくなる。したがって、比率a/bを0.95以下に設定している。
なお、比率a/bが小さいほどボールエンドミル1と被加工物とは臨界的に接触することになるが、ボールエンドミル1の切刃部11として作用する刃部の厚みが薄くなり強度の確保が難しくなることから、下限値は必要強度に合わせて設定することが好ましい。そのため、比率a/bは、0.1以上0.9以下に設定することが望ましいが、工具の折損耐性や工具製造を考慮すると、0.4以上0.75以下の範囲に設定されることがさらに望ましい。
The ratio a / b of the minor axis a to the major axis b of the ellipse is set so that the ratio a / b exceeds 0.95 because the shape of the outer peripheral portion 21 approaches a perfect circle as it approaches 1. In this case, the ball end mill 1 and the workpiece are in non-critical contact. The term “non-critical” as used herein means that the portion in contact with the workpiece increases in the vicinity of the side blades 12, and if the ball end mill 1 and the workpiece are in non-critical contact, cutting is performed. Resistance increases. As a result, the tool life is shortened and the machining quality is reduced. Therefore, the ratio a / b is set to 0.95 or less.
Note that the smaller the ratio a / b, the more critically the ball end mill 1 and the workpiece are in contact with each other. However, the thickness of the blade portion acting as the cutting edge portion 11 of the ball end mill 1 is reduced and the strength is ensured. Since it becomes difficult, it is preferable to set the lower limit value according to the required strength. Therefore, the ratio a / b is preferably set to 0.1 or more and 0.9 or less, but is set to a range of 0.4 or more and 0.75 or less in consideration of tool breakage resistance and tool manufacturing. Is more desirable.

以上のように工具先端部2に外径加工を施した後に、ボール刃13を加工する。この場合、形成された先端ボール部の楕円形状により逃げ面が形成されているので、このボール刃の加工の際には逃げ面の加工は不要になる。そして、このボール刃13の加工により、側刃12と円弧状のボール刃13とが連続した切刃部11を有するボールエンドミルが製造される。   As described above, after the outer diameter of the tool tip 2 is processed, the ball blade 13 is processed. In this case, since the flank is formed by the elliptical shape of the formed tip ball portion, the machining of the flank is not necessary when machining this ball blade. Then, by processing the ball blade 13, a ball end mill having a cutting edge portion 11 in which the side blade 12 and the arc-shaped ball blade 13 are continuous is manufactured.

なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
例えば、上記実施形態では、工具先端部2全体をレーザ加工により形成したが、外周部21の楕円加工工程以外、例えばギャッシュ及びすくい面15等の加工は、研削で行うこともできる。
また、上記実施形態では、楕円柱形成工程により楕円柱部31を形成した後に、先端ボール部32を形成する先端ボール加工工程を行うこととしていたが、これらの工程を逆にして行い、先に先端ボール加工工程を行った後に楕円形成工程を行うこととしてもよい。
In addition, this invention is not limited to the said embodiment, A various change can be added in the range which does not deviate from the meaning of this invention.
For example, in the above embodiment, the entire tool tip 2 is formed by laser processing. However, other than the elliptical processing step of the outer peripheral portion 21, for example, processing of the gash and the rake face 15 can be performed by grinding.
Moreover, in the said embodiment, after forming the elliptical column part 31 by the elliptical column formation process, it was supposed to perform the front end ball processing process for forming the front end ball part 32. It is good also as performing an ellipse formation process after performing a tip ball processing process.

1 ラジアスエンドミル
2 工具先端部
3 シャンク部
4 首部
5 チップ部
6 超硬合金部
11 切刃部
12 側刃
13 ボール刃
14 コーナー刃
15 ギャッシュ及びすくい面
20 円柱状素材
21 外周部
22 レーザ光照射機構
23 回転機構
24 移動機構
24x x軸ステージ部
24y y軸ステージ部
24z z軸ステージ部
25 制御部
26 レーザ光源
27 ガルバノスキャナ
31 楕円柱部
32 先端ボール部
100 レーザ加工装置
L レーザビーム
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Radius end mill 2 Tool tip part 3 Shank part 4 Neck part 5 Tip part 6 Cemented carbide part 11 Cutting blade part 12 Side blade 13 Ball blade 14 Corner blade 15 Gash and rake face 20 Cylindrical material 21 Outer peripheral part 22 Laser light irradiation mechanism 23 rotating mechanism 24 moving mechanism 24x x-axis stage unit 24y y-axis stage unit 24z z-axis stage unit 25 control unit 26 laser light source 27 galvano scanner 31 elliptical column unit 32 tip ball unit 100 laser processing apparatus L laser beam

Claims (2)

軸線回りに回転される工具先端部に、該工具先端部の外周に配置される側刃と、該工具先端部の先端に配置される円弧状のボール刃とからなる一対の切刃部が前記軸線を挟んで互いに反対側に形成されてなり、前記工具先端部の外周部が、前記軸線回りの楕円により形成される楕円柱部と、該楕円柱部の先端に連続して設けられ前記楕円の短径を回転軸とした回転楕円形状により形成される先端ボール部とにより構成され、前記切刃部は、前記側刃が前記楕円の長径の両端に前記軸線に沿って配置され、前記ボール刃が前記先端ボール部の表面に前記側刃の先端から前記楕円の長径方向に沿って内方に向かって配置され、前記楕円は、長径が2mm以下で、且つ長径に対する短径の比率が0.95以下に設定されていることを特徴とするボールエンドミル。   A pair of cutting blade portions each including a side blade disposed on the outer periphery of the tool tip portion and an arc-shaped ball blade disposed at the tip of the tool tip portion are provided on the tool tip portion rotated about the axis. The tool tip is formed on opposite sides of the axis, and the outer periphery of the tool tip is formed by an ellipse column formed by an ellipse around the axis, and the ellipse is provided continuously at the tip of the ellipse column. And a tip ball portion formed by a rotating ellipse shape with a minor axis of the ellipse as a rotation axis. The cutting blade portion has the side blades disposed along the axis at both ends of the major axis of the ellipse. A blade is disposed on the surface of the tip ball portion from the tip of the side blade inward along the major axis direction of the ellipse, and the ellipse has a major axis of 2 mm or less and a ratio of minor axis to major axis of 0. .Bo characterized by being set to 95 or less End mill. 請求項1記載のボールエンドミルを製造する方法であって、円柱状素材に楕円柱部を形成する楕円柱加工工程と、前記円柱状素材に先端ボール部を形成する先端ボール加工工程と、前記楕円柱加工工程及び先端ボール加工工程後の円柱状素材にギャッシュ及びすくい面を形成するとともに側刃及びボール刃を形成する切刃加工工程とを有し、前記楕円柱加工工程及び前記先端ボール加工工程は、前記円柱状素材をその軸線回りに回転させた状態で、該円柱状素材にレーザビームを前記楕円形状の接線方向から照射するとともに、回転に伴い移動する前記楕円形状の回転位相に合わせて前記レーザビームの照射位置を移動させることを特徴とするボールエンドミルの製造方法。   A method for producing a ball end mill according to claim 1, wherein an elliptical column processing step for forming an elliptical column portion on a cylindrical material, a tip ball processing step for forming a tip ball portion on the columnar material, and the ellipse A cutting edge forming step for forming a gash and a rake face on the cylindrical material after the column processing step and the tip ball processing step, and forming a side blade and a ball blade, and the elliptical column processing step and the tip ball processing step In the state where the cylindrical material is rotated around its axis, the cylindrical material is irradiated with a laser beam from the tangential direction of the elliptical shape, and is adjusted in accordance with the rotational phase of the elliptical shape that moves with the rotation. A method of manufacturing a ball end mill, wherein the irradiation position of the laser beam is moved.
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