JP7331510B2 - Grinding method with grindstone - Google Patents

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  • Grinding And Polishing Of Tertiary Curved Surfaces And Surfaces With Complex Shapes (AREA)

Description

本発明は、砥石による研削加工方法に関する。 The present invention relates to a grinding method using a whetstone.

従来から、例えば、特許第5222125号公報に開示された内歯車加工用樽型ねじ状工具(以下、「従来の工具」と称呼する。)が知られている。この従来の工具は、砥石であり、加工時に工作物に対して交差角が与えられた状態で噛み合わせて工作物を研削するようになっている。このため、砥石は、軸方向中間部から軸方向両端部に向かうに従って、径が漸次小さくなるような樽型且つ砥石歯がねじ状に形成されている。 Conventionally, for example, a barrel-shaped threaded tool for machining internal gears (hereinafter referred to as "conventional tool") disclosed in Japanese Patent No. 5222125 has been known. This conventional tool is a whetstone, and is designed to grind the workpiece by engaging with the workpiece at a crossing angle during machining. For this reason, the grindstone has barrel-shaped grindstone teeth that gradually decrease in diameter from the axially intermediate portion toward the axially opposite ends.

特許第5222125号公報Japanese Patent No. 5222125

ところで、上記従来の工具においては、加工時における工作物の被加工部との干渉を回避する必要があるために、砥石を工作物の加工状態に応じた樽形状やねじ状の歯を形成する必要がある。これにより、砥石を工作物の加工状態ごとに応じて製造したり調整したりする必要があり、砥石の製造コストが増大する場合がある。 In the above-mentioned conventional tools, since it is necessary to avoid interference with the processed portion of the workpiece during processing, the grindstone is formed with barrel-shaped or screw-shaped teeth according to the processing state of the workpiece. There is a need. As a result, it is necessary to manufacture and adjust the grindstone according to the machining state of the workpiece, which may increase the manufacturing cost of the grindstone.

ここで、砥石の製造コストを低減するために、単純形状の安価な砥石を用いることが考えられる。しかしながら、単純形状の砥石を用いた場合には、研削加工において、砥石の工作物に最初に接触する端部側にて工作物の被加工部と無用な干渉を生じる可能性があり、又、最初に接触する端部側の加工量が大きくなる。その結果、砥石の寿命が短くなるという問題がある。 Here, in order to reduce the manufacturing cost of the grindstone, it is conceivable to use a simple-shaped inexpensive grindstone. However, when a grindstone with a simple shape is used, there is a possibility that the edge of the grindstone that first comes into contact with the workpiece during grinding may cause unnecessary interference with the processed portion of the workpiece. The amount of processing on the side of the end that comes into contact first becomes large. As a result, there is a problem that the life of the grindstone is shortened.

本発明は、安価な砥石の寿命を延ばすことが可能な砥石による研削加工方法を提供することを目的とする。 An object of the present invention is to provide a grinding method using a grindstone that can extend the life of an inexpensive grindstone.

本発明の一態様は、工作機械の主軸に同軸的に連結された軸部材を介して回転駆動されると共に環状の工作物に対して前記工作物の中心軸線の方向に相対的に前進及び後進が可能であり、且つ、中心軸線の方向の成分を有する一以上の突条の加工部を備える砥石を用いて、回転駆動される前記工作物に創成された溝形状の被加工部に研削加工を施す、砥石による研削加工方法であって、
前記加工部は、外周面を研削部位として構成され、前記軸部材側となる後方端部から中心軸線の方向にて前記後方端部と反対側となる前方端部に至る範囲の径が等しい円筒状外接面を有するように形成されており、
前記加工部の前記研削部位を前記被加工部に接触させるために、前記砥石の中心軸線と前記工作物の中心軸線とが所定の交差角を有するように前記砥石を傾斜させ、且つ、前記砥石を前記工作物の周方向に沿って移動させてオフセット角を有するようにオフセットさせた状態とし、更に、前記工作物が前記加工部の前記研削部位よりも前記主軸側となる加工初期位置に前記工作物及び前記砥石を配置する配置工程と、
前記工作物及び前記砥石を同期して回転させた状態で、前記加工初期位置に配置された前記砥石を前記工作物に対して相対的に後進させることにより、前記加工部を前記被加工部に接触させて前記被加工部に研削加工を施す研削加工工程と、を備え
前記被加工部は、前記工作物の内周面及び外周面のうちの少なくとも一方に創成され、
前記オフセット角は、
前記被加工部が前記工作物の前記内周面に創成されている場合、前記被加工部に接触している前記研削部位における前記後方端部から前記工作物の中心軸線に延ばした第一垂線の長さは、前記被加工部に接触している前記研削部位における前記前方端部から前記工作物の中心軸線に延ばした第二垂線の長さよりも小さくなるように決定され、
前記被加工部が前記工作物の前記外周面に創成されている場合、前記第一垂線の長さは、前記第二垂線の長さよりも大きくなるように決定される、砥石による研削加工方法にある。
One aspect of the present invention is a machine tool that is rotationally driven via a shaft member that is coaxially connected to a main shaft of a machine tool and moves relatively forward and backward relative to an annular workpiece in the direction of the central axis of the workpiece. and a groove-shaped processed portion created in the rotationally driven workpiece using a grindstone provided with a processed portion of one or more ridges having a component in the direction of the central axis. A grinding method using a whetstone,
The processed portion has an outer peripheral surface that is ground, and is a cylinder having an equal diameter in a range from a rear end on the side of the shaft member to a front end on the side opposite to the rear end in the direction of the central axis. is formed to have a shaped circumscribed surface,
In order to bring the grinding portion of the processing portion into contact with the portion to be processed, the grindstone is inclined so that the center axis of the grindstone and the center axis of the workpiece form a predetermined intersection angle, and is moved along the circumferential direction of the workpiece to be offset so as to have an offset angle, and further, the workpiece is moved to the initial machining position where the workpiece is closer to the spindle than the ground portion of the machining portion. An arranging step of arranging the workpiece and the grindstone;
While the workpiece and the grinding wheel are rotated synchronously, the grinding wheel arranged at the initial processing position is moved backward relative to the workpiece, so that the processing portion is aligned with the processed portion. A grinding step of contacting and grinding the part to be processed ,
The processed portion is created on at least one of an inner peripheral surface and an outer peripheral surface of the workpiece,
The offset angle is
A first perpendicular extending from the rear end of the ground portion in contact with the work piece to the central axis of the work piece when the work piece is formed on the inner peripheral surface of the work piece. The length is determined to be smaller than the length of a second perpendicular extending from the front end of the grinding portion in contact with the work piece to the central axis of the workpiece,
A grinding method using a grindstone, wherein the length of the first perpendicular line is determined to be greater than the length of the second perpendicular line when the portion to be processed is formed on the outer peripheral surface of the workpiece. be.

これによれば、砥石を傾斜させると共に工作物の周方向に沿ってオフセットさせた状態で、更に砥石における円筒状研削部位の後方端部が工作物に対向する加工初期位置に工具を配置することができる。そして、工作物及び砥石を同期して回転させた状態で、後方端部から前方端部に向けて砥石を工作物に対して相対移動させることにより、工作物の被加工部に研削加工を施すことができる。 According to this method, the grindstone is inclined and offset along the circumferential direction of the workpiece, and the tool is placed at the initial processing position where the rear end of the cylindrical grinding portion of the grindstone faces the workpiece. can be done. Then, while the workpiece and the grindstone are rotated synchronously, the grindstone is moved relative to the workpiece from the rear end toward the front end, thereby grinding the portion to be processed of the workpiece. be able to.

これにより、工作物の周方向においてオフセットされた加工初期位置から研削加工を開始することにより、単純形状の砥石を用いた場合でも、研削加工時における砥石と被加工部との無用な干渉を回避することができる。このため、工作物の被加工部に応じた複雑な形状の砥石を製造する必要がなく、砥石の製造コストを低減することができる。又、研削部位を被加工部に対して後方端部から前方端部に向けて徐々に接触させることができる。これにより、砥石の研削部位の一部にのみ著しい摩耗が生じることを防止することができるため、砥石の寿命を延ばすことができる。 As a result, unnecessary interference between the grindstone and the workpiece during grinding can be avoided even when using a grindstone with a simple shape by starting the grinding process from the initial machining position that is offset in the circumferential direction of the workpiece. can do. Therefore, it is not necessary to manufacture a grindstone having a complicated shape corresponding to the portion to be processed of the workpiece, and the manufacturing cost of the grindstone can be reduced. Also, the ground portion can be brought into contact with the portion to be processed gradually from the rear end toward the front end. As a result, it is possible to prevent significant wear from occurring only in a part of the grinding portion of the grindstone, so that the life of the grindstone can be extended.

歯車研削盤の構成を概略的に示す概略平面図である。It is a schematic plan view which shows the structure of a gear grinding machine roughly. 内歯車の構成を概略的に示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the structure of an internal gear roughly. 砥石と工作物の基準位置を説明するための平面図である。It is a top view for demonstrating the reference position of a grindstone and a workpiece. 図3Aの背面図である。Figure 3B is a rear view of Figure 3A; 砥石と工作物との間の交差角を説明するための平面図である。It is a top view for demonstrating the intersection angle between a grindstone and a workpiece. 図4Aの背面図である。Figure 4B is a rear view of Figure 4A; 砥石と工作物の加工初期位置を説明するための平面図である。FIG. 4 is a plan view for explaining the initial positions of the grindstone and the workpiece to be processed; 図5Aの背面図である。Figure 5B is a rear view of Figure 5A; 研削加工の終了状態を説明するための平面図である。FIG. 10 is a plan view for explaining a state of finishing the grinding process; 図6Aの背面図である。Figure 6B is a rear view of Figure 6A; 砥石の構成を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the structure of a whetstone. 砥石の他例の構成を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the structure of the other example of a whetstone. 研削加工方法を説明するためのフローチャートである。It is a flow chart for explaining a grinding method. 研削加工の状態を説明するための図5BのH-H線断面図である。FIG. 5B is a cross-sectional view taken along the line HH of FIG. 5B for explaining the state of grinding; 比較例による研削加工の状態を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the state of the grinding process by a comparative example.

(1.砥石による研削加工方法の概要)
以下、本発明の砥石による切削加工方法を、図1から図11を用いて説明する。本発明の砥石による研削加工方法は、工作機械である歯車研削盤10の工具主軸11に同軸的に連結された軸部材であるアーバ21を介して回転駆動されると共に環状の工作物Wに対して工作物Wの中心軸線Cwの方向に相対的に前進及び後進が可能であり、且つ、中心軸線Ctの方向の成分を有する一以上の突条の加工部である砥石歯部23を備える砥石20を用いて、回転駆動される工作物Wに創成された溝形状の被加工部Wwに研削加工を施す。
(1. Overview of Grinding Method Using Grindstone)
The cutting method using the grindstone of the present invention will be described below with reference to FIGS. 1 to 11. FIG. In the grinding method using a grindstone of the present invention, an annular workpiece W is rotationally driven via an arbor 21 which is a shaft member coaxially connected to a tool spindle 11 of a gear grinding machine 10 which is a machine tool. A grindstone capable of relatively moving forward and backward in the direction of the central axis line Cw of the workpiece W and having a grinding stone tooth portion 23 that is a processing portion of one or more ridges having a component in the direction of the central axis line Ct. 20 is used to grind the groove-shaped processed portion Ww created on the rotationally driven workpiece W. As shown in FIG.

本発明の砥石による研削加工方法における適用対象の工作機械として歯車研削盤10は、環状の工作物である内歯車や外歯車を製造する際にスカイビングオフセット加工が可能なマシニングセンタを利用することができる。又、本発明の砥石による研削加工方法における適用対象の環状の工作物Wは、溝形状の被加工部Wwが内周面及び外周面のうちの少なくとも一方に創成されるものであり、一例として被加工部の溝形状が歯形である内歯の創成された内歯車や外歯の創成された外歯車を挙げることができる。尚、内歯車や外歯車の場合、工作物Wの中心軸線Cwの方向の成分を有していれば、溝形状がスプライン溝や、はす歯溝、ねじり角溝を有することも可能である。 As a machine tool to which the grinding method using a grindstone of the present invention is applied, the gear grinding machine 10 can use a machining center capable of skiving offset machining when manufacturing internal gears and external gears, which are annular workpieces. can. Further, the annular workpiece W to which the grinding method of the present invention is applied has a groove-shaped processed portion Ww formed on at least one of the inner and outer peripheral surfaces. Examples include an internal gear with internal teeth and an external gear with external teeth in which the groove shape of the processed portion is a tooth profile. In the case of an internal gear or an external gear, if it has a component in the direction of the center axis Cw of the workpiece W, the groove shape can have a spline groove, a helical groove, or a torsional angular groove. .

更に、本発明の砥石による研削加工方法における砥石20は、砥石歯部23を構成する一以上の突条である砥石歯23aを備えている。砥石歯23aは、例えば、外周面であり歯先面である歯先部23dと、歯先部23dに対して回転方向両側に設けられた歯面である歯側部23eと、歯底面である歯底部23fと、アーバ21側の端面である後方端部23bと、中心軸線の方向にてアーバ21と反対側の端面である前方端部23cと、からなっている。砥石歯23aは、砥石20の中心軸線Ctに対して傾斜したねじれ角αを有している。そして、歯側部23eは、工作物Wの被加工部Wwであって、例えば、歯車の歯における歯先と歯底とを除く歯面Weの研削を行う研削部位である。ここで、砥石歯部23(歯側部23e)は、後方端部23bから前方端部23cに至る範囲までの径が等しい円筒状外接面を有するように形成されている。 Further, the grindstone 20 in the grinding method using the grindstone of the present invention has grindstone teeth 23 a which are one or more ridges forming the grindstone tooth portions 23 . The grindstone tooth 23a includes, for example, a tooth top portion 23d which is an outer peripheral surface and a tooth top surface, a tooth side portion 23e which is a tooth surface provided on both sides in the rotation direction of the tooth top portion 23d, and a tooth bottom surface. It consists of a tooth bottom portion 23f, a rear end portion 23b that is an end face on the arbor 21 side, and a front end portion 23c that is an end face on the side opposite to the arbor 21 in the direction of the central axis. The grindstone tooth 23 a has a torsion angle α that is inclined with respect to the central axis Ct of the grindstone 20 . The tooth side portion 23e is a portion to be processed Ww of the workpiece W, and is a grinding portion for grinding the tooth surface We of the tooth of the gear, for example, excluding the top and bottom of the tooth. Here, the grindstone tooth portion 23 (tooth side portion 23e) is formed to have a cylindrical circumscribing surface having the same diameter from the rear end portion 23b to the front end portion 23c.

ここで、砥石20としては、後方端部23bから前方端部23cに至る範囲までの径が等しい円柱状や円筒状の単純形状を有する砥石本体22の周面に砥石歯部23を備えたものを挙げることができる。又、砥石20としては、鉄又はアルミニウム等の金属の砥石本体22に形成された歯の表面、特に歯側部23eに砥粒を電着した電着工具を用いることができる。 Here, the grindstone 20 has grindstone teeth 23 on the peripheral surface of a grindstone main body 22 having a simple columnar or cylindrical shape with a uniform diameter from the rear end 23b to the front end 23c. can be mentioned. As the grindstone 20, an electroplated tool can be used in which abrasive grains are electrodeposited on the surface of teeth formed on a grindstone body 22 made of a metal such as iron or aluminum, particularly on the tooth side portion 23e.

そして、本発明の砥石による研削加工方法では、配置工程において、砥石歯23aのねじれ角αに応じて、しかも砥石歯23aの歯側部23eと工作物Wの被加工部Ww(歯面We)との間に逃げ角を確保するために、砥石20の中心軸線Ctと工作物Wの中心軸線Cwとが所定の交差角θを有するように砥石20を傾斜させる。加えて、砥石歯23aが接触している工作物Wの歯があり、図5Bにてこの歯の右隣りの歯を砥石歯23aからみて下方へ逃がす必要があるために、X軸線、Y軸線及びZ軸線の方向に砥石20と工作物Wとを相対させあたかも工作物Wの周方向に沿って砥石20を移動させたかのように、オフセット角φを有するようにオフセットさせた状態にする。更に、工作物Wが工具主軸11側の歯先部23dと対応する加工初期位置に工作物W及び砥石20を配置する。従って、一例として工作物が内歯車の場合においては、砥石20は、歯車研削盤10の工具主軸11を基準として見た状態でアーバ21が内歯車を通過するように配置される。 In the grinding method using the grindstone of the present invention, in the arrangement step, the tooth side portion 23e of the grindstone tooth 23a and the processed portion Ww (tooth surface We) of the workpiece W are adjusted according to the helix angle α of the grindstone tooth 23a. , the grindstone 20 is inclined so that the central axis Ct of the grindstone 20 and the central axis Cw of the workpiece W form a predetermined intersection angle θ. In addition, there is a tooth on the workpiece W with which the grinding wheel tooth 23a is in contact, and in FIG. Then, the grindstone 20 and the workpiece W are opposed to each other in the direction of the Z-axis, and are offset to have an offset angle φ as if the grindstone 20 were moved along the circumferential direction of the workpiece W. Further, the workpiece W and the grindstone 20 are arranged at the initial machining position where the workpiece W corresponds to the tooth tip 23d on the tool spindle 11 side. Therefore, when the workpiece is an internal gear as an example, the grindstone 20 is arranged so that the arbor 21 passes through the internal gear when the tool spindle 11 of the gear grinding machine 10 is viewed as a reference.

そして、本発明の砥石による研削加工方法では、研削加工工程において、加工初期位置に工作物W及び砥石20を配置した後、工作物W及び砥石20を砥石20の砥石歯23aと工作物Wの被加工部Ww(歯面We)とが互いに噛み合うように同期して回転させた状態で、加工初期位置に配置された砥石20を工作物Wに向けて相対的に後進させることにより、研削部位である歯側部23eを前方端部23cで後方端部23b側から被加工部Ww(歯面We)に接触させて被加工部Ww(歯面We)に研削加工を施す。この場合、加工初期位置から研削加工を施すため、本発明の砥石による研削加工方法における加工経路は、例えば、工具等を前進させる周知のスカイビングオフセット加工の加工経路に対して逆向きになる。 In the grinding method using the grindstone of the present invention, in the grinding process, after the workpiece W and the grindstone 20 are placed at the initial processing position, the workpiece W and the grindstone 20 are placed between the grindstone teeth 23a of the grindstone 20 and the workpiece W. The grindstone 20 arranged at the initial machining position is relatively moved backward toward the workpiece W in a state where the workpiece Ww (tooth surface We) and the workpiece Ww (tooth flanks We) are rotated in synchronism so that they mesh with each other. The tooth side portion 23e is brought into contact with the portion to be processed Ww (tooth surface We) from the rear end portion 23b side at the front end portion 23c, and the portion to be processed Ww (tooth surface We) is ground. In this case, since grinding is performed from the initial position, the machining path in the grinding method using the grindstone of the present invention is opposite to the known skiving offset machining path in which the tool or the like is advanced.

A軸線の回りにターンテーブル12bを回転させることにより、砥石20は工作物Wの被加工部Ww(歯面We)に対して交差角θを有している。又、工作物Wの周方向に沿って砥石20を移動させたかのように、X軸、Y軸及びZ軸の方向に砥石20と工作物Wを相対移動させることにより、砥石20は工作物Wに対してオフセット角φを有している。 By rotating the turntable 12b around the A axis, the grindstone 20 has a crossing angle θ with respect to the workpiece Ww (tooth surface We). Further, by relatively moving the grindstone 20 and the workpiece W in the directions of the X-axis, the Y-axis and the Z-axis as if the grindstone 20 were moved along the circumferential direction of the workpiece W, the grindstone 20 moves along the workpiece W. has an offset angle φ with respect to .

ここで、オフセット角φは、被加工部Wwが工作物Wの内周面に創成されている場合、被加工部Wwに接触している歯側部23eにおける後方端部23b側から工作物Wの中心軸線Cwに延ばした第一垂線D1の長さは、被加工部Wwに接触している歯側部23eにおける前方端部23c側から工作物Wの中心軸線Cwに延ばした第二垂線D2の長さよりも小さくなるように決定される。一方、被加工部Wwが工作物Wの外周面に創成されている場合、第一垂線D1の長さは、第二垂線D2の長さよりも大きくなるように決定される。 Here, when the portion to be processed Ww is formed on the inner peripheral surface of the workpiece W, the offset angle φ The length of the first perpendicular D1 extending to the central axis Cw of the workpiece W is the second perpendicular D2 extending from the front end portion 23c side of the tooth side portion 23e in contact with the workpiece Ww to the central axis Cw of the workpiece W. is determined to be less than the length of On the other hand, when the portion to be processed Ww is created on the outer peripheral surface of the workpiece W, the length of the first perpendicular line D1 is determined to be longer than the length of the second perpendicular line D2.

このように、砥石20が交差角θ及びオフセット角φを有することにより、工作物Wの歯面Weの断面形状を最適なものにすることができ、砥石歯23aが接触している工作物Wの歯の右隣りの歯を図5Bにて砥石歯23aから見て下方に逃がすことができる。即ち、砥石20を工作物Wに対して相対移動させた場合、砥石20においては、先ず、歯面Weに対して、前方端部23c側が被加工部Ww(歯面We)に接触するようになる。ここで、研削加工工程において、歯側部23eを被加工部Ww(歯面We)に接触させる際に、後方端部23bの軸方向端面は被加工部Ww(歯面We)に接触しない。 Since the grindstone 20 has the intersection angle θ and the offset angle φ in this manner, the cross-sectional shape of the tooth surface We of the workpiece W can be optimized, and the workpiece W with which the grindstone teeth 23a are in contact can be optimized. 5B, the tooth on the right side of the tooth can be moved downward when viewed from the grindstone tooth 23a. That is, when the grindstone 20 is moved relative to the workpiece W, the grindstone 20 is first moved with respect to the tooth surface We so that the front end portion 23c side comes into contact with the processed portion Ww (tooth surface We). Become. Here, in the grinding process, when the tooth side portion 23e is brought into contact with the processed portion Ww (tooth surface We), the axial end surface of the rear end portion 23b does not contact the processed portion Ww (tooth surface We).

その結果、砥石歯部23即ち歯側部23eにおける局所的な摩耗の進行が防止される。そして、砥石20が円柱状や円筒状等の単純形状であっても、砥石20の砥石歯部23(歯側部23e)と工作物Wの被加工部Ww(歯面We)とが無用に干渉することを防止して研削加工を施すことができる。従って、砥石20の製造に伴う製造コストを低減することが可能であると共に、砥石20の寿命を延ばすことが可能となる。 As a result, the progress of local wear in the grindstone tooth portion 23, that is, the tooth side portion 23e is prevented. Even if the grindstone 20 has a simple shape such as a columnar shape or a cylindrical shape, the grindstone tooth portion 23 (tooth side portion 23e) of the grindstone 20 and the processed portion Ww (tooth surface We) of the workpiece W become useless. Grinding can be performed while preventing interference. Therefore, it is possible to reduce the manufacturing cost associated with the manufacture of the grindstone 20 and extend the life of the grindstone 20 .

(2.歯車研削盤10の構成)
歯車研削盤10について図面を参照しながら説明する。歯車研削盤10は、図1に示すように、例えば、直交三軸(X軸線、Y軸線、Z軸線)方向の移動、C軸線(工作物Wの中心軸線Cw及び砥石20の中心軸線Ct)回りの回転、及び、A軸線回りの回転が可能な五軸マシニングセンタである。歯車研削盤10は、図2に示すように、内歯車である工作物Wの内周面に被加工部Wwである歯面Weを砥石20によって研削加工するものである。
(2. Configuration of gear grinder 10)
The gear grinding machine 10 will be described with reference to the drawings. As shown in FIG. 1 , the gear grinding machine 10 can move along three orthogonal axes (X-axis, Y-axis, Z-axis), C-axis (the central axis Cw of the workpiece W and the central axis Ct of the grindstone 20). It is a five-axis machining center capable of rotating around and rotating around the A-axis. As shown in FIG. 2 , the gear grinding machine 10 grinds a tooth surface We, which is a portion to be processed Ww, on the inner peripheral surface of a workpiece W, which is an internal gear, using a grindstone 20 .

歯車研削盤10は、工具側主軸装置Mと、工作物側主軸装置Nと、研削の動作制御を行う制御装置15とを備えている。尚、図示を省略するが、歯車研削盤10は、複数の工具を収容可能な工具マガジンや、複数種類の砥石20を交換する砥石交換装置等を備えることができる。 The gear grinding machine 10 includes a tool-side spindle device M, a workpiece-side spindle device N, and a control device 15 that controls the grinding operation. Although illustration is omitted, the gear grinding machine 10 can include a tool magazine capable of accommodating a plurality of tools, a grindstone changing device for exchanging a plurality of types of grindstones 20, and the like.

工具側主軸装置Mは、砥石20を支持して回転可能な工具主軸11を備えている。工具主軸11は、チャック11aを介して砥石20の中心軸線Ctの回りに回転可能に支持する。又、工具側主軸装置Mは、図示省略のベッド上にてY軸線方向に移動可能なコラム13により、Z軸線方向に移動可能に支持されている。従って、砥石20は、中心軸線Ctの回りに回転可能であり、且つ、ベッドに対してY軸線方向及びZ軸線方向に移動可能となる。 The tool-side spindle device M includes a rotatable tool spindle 11 supporting a grindstone 20 . The tool spindle 11 is rotatably supported around the central axis Ct of the grindstone 20 via the chuck 11a. The tool-side spindle device M is movably supported in the Z-axis direction by a column 13 that is movable in the Y-axis direction on a bed (not shown). Therefore, the grindstone 20 is rotatable around the central axis Ct and is movable relative to the bed in the Y-axis direction and the Z-axis direction.

工作物側主軸装置Nは、工作物Wを支持して回転可能であり、工具主軸11と相対移動可能な工作物主軸12を備えている。工作物主軸12は、保持具12aを介して工作物WをC軸線回り、即ち、工作物Wの中心軸線Cwの回りに回転可能に支持する。又、工作物側主軸装置Nは、工作物主軸12をA軸線の回りに回転可能(チルト(傾斜)可能)に支持するターンテーブル12bと、ターンテーブル12bをベッド上にてX軸線方向に移動に支持するX軸テーブル14と、を備えている。従って、工作物Wは、工作物Wの中心軸線Cwの回りに回転可能となり、ベッドに対してA軸線の回りに回転可能且つX軸線方向即ち砥石20に対して相対移動可能となる。 The workpiece-side spindle device N is rotatable while supporting the workpiece W, and includes a tool spindle 11 and a workpiece spindle 12 capable of relative movement. The workpiece spindle 12 rotatably supports the workpiece W around the C-axis, that is, around the center axis Cw of the workpiece W via the holder 12a. The workpiece-side spindle device N includes a turntable 12b that supports the workpiece spindle 12 so as to be rotatable (tiltable) about the A-axis, and a turntable 12b that moves on the bed in the X-axis direction. and an X-axis table 14 that supports the . Therefore, the workpiece W can rotate around the central axis Cw of the workpiece W, can rotate around the A axis with respect to the bed, and can move in the direction of the X axis, that is, relative to the grindstone 20 .

制御装置15は、工具主軸11の移動用の図示省略のボールねじ機構及び駆動モータ(コラム13に設けられている)を駆動制御して、工具主軸11に支持される砥石20をY軸線方向及びZ軸線方向に移動させる。又、制御装置15は、工具主軸11の回転用の図示省略の駆動モータ(工具側主軸装置Mに設けられている)を制御して、工具主軸11に支持される砥石20を中心軸線Ctの回りに回転させる。 The control device 15 drives and controls a ball screw mechanism (not shown) for moving the tool spindle 11 and a drive motor (provided on the column 13) to move the grindstone 20 supported by the tool spindle 11 in the Y-axis direction and Move in the Z-axis direction. Further, the control device 15 controls a drive motor (not shown) for rotating the tool spindle 11 (provided in the tool-side spindle device M) so that the grindstone 20 supported by the tool spindle 11 is aligned with the central axis Ct. rotate around.

又、制御装置15は、工作物主軸12の移動用の図示省略のボールねじ機構及び駆動モータ(X軸テーブル14に設けられている)を駆動制御して、工作物主軸12に支持される工作物WをX軸線方向に移動させる。又、制御装置15は、工作物主軸12の回転用の図示省略の駆動モータ(工作物側主軸装置Nに設けられている)を制御して、工作物主軸12に支持される工作物Wを中心軸線Cwの回りに回転させる。更に、制御装置15は、ターンテーブル12b用の駆動モータを駆動制御して、ターンテーブル12bに支持される工作物WをA軸線の回りに回転させる。 In addition, the control device 15 drives and controls a ball screw mechanism (not shown) for moving the workpiece spindle 12 and a drive motor (provided on the X-axis table 14) to move the workpiece supported by the workpiece spindle 12. Object W is moved in the X-axis direction. The control device 15 also controls a drive motor (not shown) for rotating the workpiece spindle 12 (provided in the workpiece-side spindle device N) to rotate the workpiece W supported by the workpiece spindle 12. Rotate around the central axis Cw. Further, the control device 15 drives and controls the drive motor for the turntable 12b to rotate the workpiece W supported by the turntable 12b around the A axis.

尚、工作物Wを工具主軸11即ち砥石20に対して相対的にA軸線の回りに回転させることに代えて、砥石20を工作物Wに対してA軸線の回りに回転させるように構成することも可能である。この場合には、工具主軸11は、ターンテーブルに支持されるように構成される。 Instead of rotating the workpiece W around the A-axis relative to the tool spindle 11, that is, the grindstone 20, the grindstone 20 is rotated relative to the workpiece W around the A-axis. is also possible. In this case, the tool spindle 11 is configured to be supported by the turntable.

そして、制御装置15は、工作物Wに研削加工を施す際には、図3A及び図3Bに示すように、工具主軸11に支持される砥石20の中心軸線Ctと工作物主軸12に支持される工作物Wの中心軸線Cwとを平行な位置(基準位置)にする。尚、以下の説明において、中心軸線Ct及び中心軸線Cwを通る平面を基準平面BPとする。 3A and 3B, the control device 15 controls the central axis line Ct of the grindstone 20 supported by the tool spindle 11 and the workpiece spindle 12 to grind the workpiece W. A position (reference position) parallel to the central axis Cw of the workpiece W to be placed. In the following description, a plane passing through the center axis Ct and the center axis Cw is defined as a reference plane BP.

又、制御装置15は、工作物Wが砥石20よりも工具主軸11側になるように砥石20を配置する。そして、制御装置15は、ターンテーブル12b用の駆動モータを駆動制御して、ターンテーブル12bに支持される工作物WをA軸線の回りに回転させる。これにより、制御装置15は、図4A及び図4Bに示すように、基準平面BPから垂直な方向に向かって工具主軸11に支持されている砥石20の中心軸線Ctを交差角θだけ傾斜させる。この交差角θは、工作物Wである内歯車の歯面Weのねじれ角αに基づいて調整され、且つ、砥石20の研削部位である歯側部23eと工作物Wの歯面Weとの間の逃げ角を確保するように決定される。 Further, the control device 15 arranges the grindstone 20 so that the workpiece W is closer to the tool spindle 11 than the grindstone 20 is. The control device 15 drives and controls the drive motor for the turntable 12b to rotate the workpiece W supported by the turntable 12b around the A axis. 4A and 4B, the control device 15 inclines the center axis Ct of the grindstone 20 supported by the tool spindle 11 in a direction perpendicular to the reference plane BP by the intersection angle θ. This crossing angle θ is adjusted based on the helix angle α of the tooth flank We of the internal gear, which is the workpiece W, and is between the tooth flank We of the workpiece W and the tooth side portion 23e, which is the grinding portion of the grindstone 20. determined to ensure a clearance angle between

又、制御装置15は、図5A及び図5Bに示すように、交差角θを有した状態で砥石20を基準平面BP上の基準位置から工作物Wの周方向にオフセット角φだけずらして、工作物W及び砥石20を加工初期位置に配置する。ここで、この砥石20のオフセット角φは、図5Bにて砥石歯23aが接触している工作物Wの歯の右隣りの歯を砥石歯23aから見て下方へ逃がすように決定される。 Further, as shown in FIGS. 5A and 5B, the control device 15 shifts the grindstone 20 from the reference position on the reference plane BP by the offset angle φ in the circumferential direction of the workpiece W with the intersection angle θ. The workpiece W and the grindstone 20 are placed at the initial processing positions. Here, the offset angle φ of the grindstone 20 is determined so that the teeth on the right side of the teeth of the workpiece W with which the grindstone teeth 23a are in contact in FIG. 5B are offset downward when viewed from the grindstone teeth 23a.

そして、制御装置15は、砥石20を加工初期位置から工作物Wの中心軸線Cwの方向に相対的に図6A及び図6Bに示す加工終了位置まで後進させ、工作物Wの研削加工を行う。即ち、砥石による研削加工においては、通常広く行われているような工具等を前進させるスカイビング加工とは逆向きの加工経路となる。 Then, the control device 15 moves the grindstone 20 relatively backward from the machining initial position in the direction of the center axis Cw of the workpiece W to the machining end position shown in FIGS. That is, in the grinding process using a grindstone, the process path is opposite to that in the skiving process in which a tool or the like is moved forward, which is generally widely performed.

具体的に、制御装置15は、砥石20を加工初期位置に配置した状態で、工具主軸11の回転用の駆動モータを駆動制御する。そして、制御装置15は、工具主軸11に支持された砥石20を中心軸線Ctの回りに回転させる。又、制御装置15は、工作物主軸12の回転用の駆動モータを駆動制御して、工作物主軸12に支持された工作物Wを中心軸線Cwの回りに回転させる。このとき、制御装置15は、砥石20の砥石歯23aと工作物Wの歯面Weとが互いに噛み合って同期して回転するように、工具主軸11及び工作物主軸12の各回転用の駆動モータを駆動制御する。 Specifically, the control device 15 drives and controls the drive motor for rotating the tool spindle 11 in a state in which the grindstone 20 is arranged at the processing initial position. Then, the control device 15 rotates the grindstone 20 supported by the tool spindle 11 around the center axis Ct. The control device 15 also drives and controls the drive motor for rotating the workpiece spindle 12 to rotate the workpiece W supported by the workpiece spindle 12 around the center axis Cw. At this time, the control device 15 controls the drive motors for rotating the tool spindle 11 and the workpiece spindle 12 so that the grindstone teeth 23a of the grindstone 20 and the tooth surfaces We of the workpiece W mesh with each other and rotate synchronously. drive control.

そして、制御装置15は、工具主軸11及び工作物主軸12の各移動用のボールねじ機構及び駆動モータを駆動制御する。これにより、制御装置15は、工具主軸11に支持された砥石20を、工作物主軸12に支持された工作物Wに対して相対移動させる。そして、制御装置15は、図5A及び図5Bに示すように、加工点Pcを実現する加工初期位置に砥石20を配置し、工作物Wの歯面Weを研削加工(仕上げ加工)する制御を行う。 The control device 15 drives and controls the ball screw mechanisms and drive motors for moving the tool spindle 11 and the workpiece spindle 12, respectively. Thereby, the control device 15 relatively moves the grindstone 20 supported by the tool spindle 11 with respect to the workpiece W supported by the workpiece spindle 12 . Then, as shown in FIGS. 5A and 5B, the control device 15 arranges the grindstone 20 at the initial processing position that realizes the processing point Pc, and controls the grinding (finishing) of the tooth surface We of the workpiece W. conduct.

(3.砥石20の構成)
砥石20は、図7に示すように、軸部材としてのアーバ21と、円柱状の砥石本体22と、砥石歯部23と、を備える。アーバ21は、歯車研削盤10の工具主軸11に対してチャック11aを介して支持される。砥石本体22は、砥石を用いて円柱状に形成されており、アーバ21の先端側、即ち、チャック11aによって支持される基端側と反対側に固定されている。
(3. Configuration of grindstone 20)
As shown in FIG. 7, the grindstone 20 includes an arbor 21 as a shaft member, a cylindrical grindstone main body 22, and grindstone tooth portions 23. As shown in FIG. The arbor 21 is supported on the tool spindle 11 of the gear grinder 10 via the chuck 11a. The whetstone main body 22 is formed in a cylindrical shape using a whetstone, and is fixed to the front end side of the arbor 21, that is, the side opposite to the base end side supported by the chuck 11a.

加工部としての砥石歯部23は、砥石本体22の外周面側に砥石本体22に一体に中心軸線Ctに沿って延設された溝によって形成される複数の突条の砥石歯23aを有している。ここで、砥石歯部23における砥石歯23aは、例えば、工作物Wの歯面Weの形状に基づいて、図7に示すように、中心軸線Ctに沿って直線状に形成された形状である。尚、砥石歯23aの形状については、図8に示すように、工作物Wの歯面Weがねじれ角αを有していなければ、ねじれ角を有することになる。 The grindstone tooth portion 23 as a processing portion has a plurality of ridged grindstone teeth 23a formed by grooves extending along the central axis Ct integrally with the grindstone body 22 on the outer peripheral surface side of the grindstone body 22. ing. Here, the grindstone tooth 23a in the grindstone tooth portion 23 is, for example, based on the shape of the tooth flank We of the workpiece W, as shown in FIG. . As for the shape of the grindstone tooth 23a, as shown in FIG. 8, if the tooth flank We of the workpiece W does not have the helix angle α, it will have a helix angle.

砥石歯23aは、図7及び図8に示すように、アーバ21側の端面である後方端部23bと、アーバ21と中心軸線Ctの方向にて反対側の端面である前方端部23cとを備えている。そして、砥石歯23aは、後方端部23bと前方端部23cとの間において、外周面であり歯先面である歯先部23dと、歯先部23dに対して回転方向両側に設けられた歯面である歯側部23eと、歯底面である歯底部23fと、を備えている。ここで、歯側部23eの外周面は、研削部位として構成される。尚、砥石歯部23(歯側部23e)は、後方端部23bから前方端部23cに至る範囲までの径が等しい円筒状外接面を有するように形成される。 As shown in FIGS. 7 and 8, the grinding wheel tooth 23a has a rear end portion 23b, which is an end face on the arbor 21 side, and a front end portion 23c, which is an end face on the opposite side of the arbor 21 in the direction of the central axis Ct. I have. Between the rear end portion 23b and the front end portion 23c, the grindstone tooth 23a is provided on both sides in the rotation direction of the tooth tip portion 23d, which is the outer peripheral surface and the tooth tip surface. It has a tooth side portion 23e which is a tooth surface and a tooth bottom portion 23f which is a tooth bottom surface. Here, the outer peripheral surface of the tooth side portion 23e is configured as a ground portion. The grinding stone tooth portion 23 (tooth side portion 23e) is formed so as to have a cylindrical circumscribing surface having the same diameter from the rear end portion 23b to the front end portion 23c.

砥石による研削加工方法においては、オフセット角φを有する加工初期位置に砥石20を配置して研削加工を行う。このように、砥石20が工作物Wに対してオフセット角φを有することにより、研削加工において、加工部である砥石歯部23の歯側部23eを工作物Wの歯面Weに対して前方端部23c側で後方端部23b側から前方端部23c側に向けて徐々に切込みを増やしながら接触させることができる。又、砥石歯部23の歯側部23eと接触している工作物Wの歯の右隣りの歯(図5Bを参照)との無用な干渉を回避することができる。このため、砥石20は、単純形状である円柱状の砥石本体22の周面に砥石歯部23を有するように構成することができる。 In the grinding method using a grindstone, grinding is performed with the grindstone 20 placed at an initial processing position having an offset angle φ. Since the grindstone 20 has the offset angle φ with respect to the workpiece W in this manner, the tooth side portion 23e of the grindstone tooth portion 23, which is the processing portion, is positioned forwardly with respect to the tooth surface We of the workpiece W in the grinding process. The contact can be made while gradually increasing the cut from the rear end portion 23b side toward the front end portion 23c side on the end portion 23c side. In addition, unnecessary interference with the tooth (see FIG. 5B) on the right side of the tooth of the workpiece W that is in contact with the tooth side portion 23e of the grindstone tooth portion 23 can be avoided. For this reason, the grindstone 20 can be configured to have the grindstone teeth 23 on the peripheral surface of the cylindrical grindstone body 22 having a simple shape.

これにより、砥石20を製造する場合、例えば、上述した従来の砥石のように、工作物Wの被加工部Wwである歯面Weの形状ごとに干渉が生じないように砥石本体22や砥石歯部23(砥石歯23a)の形状を変更する必要がない。従って、砥石20の汎用性を高めることができ、その結果、製造コストを低減することができる。 As a result, when manufacturing the grindstone 20, for example, like the above-described conventional grindstone, the grindstone body 22 and the grindstone teeth are arranged so that interference does not occur for each shape of the tooth surface We, which is the processed portion Ww of the workpiece W. There is no need to change the shape of the portion 23 (grinding stone tooth 23a). Therefore, the versatility of the grindstone 20 can be enhanced, and as a result, the manufacturing cost can be reduced.

ここで、砥石20をアーバ21と一体に工具主軸11に向けて移動させる、即ち、砥石歯部23の後方端部23bを工作物Wに向けて相対的に移動させることを「後進」と称呼する。更に、砥石20をアーバ21と一体に工具主軸11から離間するように移動させる、即ち、砥石歯部23の前方端部23cを工作物Wに向けて或いは工作物Wを通過させて相対的に移動させることを「前進」と称呼する。 Here, moving the grindstone 20 integrally with the arbor 21 toward the tool spindle 11, that is, moving the rear end portion 23b of the grindstone tooth portion 23 relatively toward the workpiece W is called "backward movement". do. Further, the grindstone 20 is moved integrally with the arbor 21 away from the tool spindle 11, that is, the front end 23c of the grindstone tooth portion 23 is directed toward the workpiece W or passed through the workpiece W relatively. Moving is called "advance".

尚、砥石20として電着工具を用いることも可能である。この場合、例えば、超硬質合金から砥石歯部23を有するように砥石本体22を形成する。そして、砥石歯部23のそれぞれの砥石歯23a特に歯側部23eに対して砥粒を電着し、電着工具を製造する。電着工具を用いた場合でも、工作物Wの歯面Weを研削することができる。 It is also possible to use an electroplated tool as the grindstone 20 . In this case, for example, the grindstone body 22 is formed so as to have the grindstone teeth 23 from a superhard alloy. Abrasive grains are then electrodeposited onto each of the grindstone teeth 23a, particularly the tooth side portions 23e, of the grindstone tooth portions 23 to manufacture an electrodeposited tool. The tooth surface We of the workpiece W can be ground even when an electrodeposition tool is used.

(4.砥石による研削加工方法の詳細)
次に、研削加工方法の詳細について、制御装置15によって実行される図9の「加工プログラム」を参照しながら説明する。尚、工作物主軸12には、歯車加工方法の一つであるスカイビング加工方法によって円筒部材に内歯車の歯面We(内歯)が被加工部Wwとして創成された工作物Wが回転駆動可能に支持されているものとする。
(4. Details of grinding method using grindstone)
Next, the details of the grinding method will be described with reference to the "machining program" of FIG. In addition, on the workpiece spindle 12, a workpiece W in which the tooth flanks We (internal teeth) of an internal gear are created as a workpiece Ww on a cylindrical member by a skiving method, which is one of gear machining methods, is rotationally driven. be supported as possible.

制御装置15は、研削加工プログラムの実行をステップS10にて開始する。続いて、制御装置15は、ステップS11にて、砥石20を加工初期位置に配置する(配置工程)。具体的に、制御装置15は、図3A及び図3Bに示すように、砥石20及び工作物Wを基準位置にする。そして、制御装置15は、図4A及び図4Bに示すように、基準位置から砥石20を工作物Wの中心軸線Cwに沿って工作物Wに向けて前進させ、砥石20を工作物Wに対し交差角θを有する状態にする。 The control device 15 starts execution of the grinding program in step S10. Subsequently, in step S11, the control device 15 arranges the grindstone 20 at the processing initial position (arrangement step). Specifically, as shown in FIGS. 3A and 3B, the control device 15 brings the grindstone 20 and the workpiece W to the reference positions. Then, as shown in FIGS. 4A and 4B, the control device 15 advances the grindstone 20 from the reference position toward the workpiece W along the central axis Cw of the workpiece W, and moves the grindstone 20 toward the workpiece W. A state having a crossing angle θ is created.

そして、制御装置15は、砥石20及び工作物Wを加工初期位置に配置する。具体的に、制御装置15は、図5A及び図5Bに示すように、交差角θを保持した状態で、オフセット角φを有するように砥石20を工作物Wの周方向に配置することにより、砥石20を加工初期位置に配置する。 Then, the control device 15 arranges the grindstone 20 and the workpiece W at the initial processing positions. Specifically, as shown in FIGS. 5A and 5B, the control device 15 arranges the grindstone 20 in the circumferential direction of the workpiece W so as to have an offset angle φ while maintaining the intersection angle θ. A grindstone 20 is placed at the initial position for processing.

これにより、制御装置15は、図5A及び図5Bに示すように、加工初期位置において、砥石20が交差角θ及びオフセット角φを有するように配置する。又、制御装置15は、加工初期位置において、アーバ21が工作物Wの内部を通過し、且つ、砥石歯部23(歯側部23e)における後方端部23bが工作物Wと対向するように配置する。 5A and 5B, the control device 15 arranges the grindstone 20 so that it has the intersection angle .theta. and the offset angle .phi. In addition, the control device 15 controls the arbor 21 to pass through the inside of the workpiece W and the rear end 23b of the grindstone tooth portion 23 (tooth side portion 23e) to face the workpiece W at the initial machining position. Deploy.

続いて、制御装置15は、ステップS12にて、砥石20と工作物Wとを図5Bにて時計回りにほぼ同期回転させる(研削加工工程)。具体的に、制御装置15は、工具主軸11の回転用の駆動モータと、工作物主軸12の回転用の駆動モータとを、砥石歯23aと歯面Weとが接触する点における工作物Wの回転方向において砥石20の回転周速度が工作物Wの回転周速度より若干早くなるように、砥石20と工作物Wとを図5Bにて時計回りに回転制御する。交差角θにより、工作物Wの歯面Weに沿って歯側部23eが工作物Wの歯幅(歯すじ)方向に移動しながら、工作物Wの歯が砥石20の砥石歯23aより回転方向にて遅れる状態になる。 Subsequently, in step S12, the control device 15 substantially synchronously rotates the grindstone 20 and the workpiece W clockwise in FIG. 5B (grinding process). Specifically, the control device 15 controls the drive motor for rotating the tool spindle 11 and the drive motor for rotating the workpiece spindle 12 to rotate the workpiece W at the point where the grindstone tooth 23a contacts the tooth surface We. The grindstone 20 and the workpiece W are controlled to rotate clockwise in FIG. Due to the intersection angle θ, the teeth of the workpiece W rotate from the grinding wheel teeth 23 a of the grinding wheel 20 while the tooth side portions 23 e move in the tooth width (tooth trace) direction of the workpiece W along the tooth surface We of the workpiece W. It will be delayed in the direction.

そして、制御装置15は、ステップS13にて、砥石20を工作物Wに対して工作物Wの中心軸線Cwの方向に相対的に後進させると、工作物Wの歯面Weに沿って歯側部23eが工作物Wの歯幅(歯すじ)方向に移動しながら、工作物Wの歯が砥石20の砥石歯23aより回転方向にて先行する。回転方向における先行と遅れとによって互いにキャンセルされて、工作物Wの歯(歯面We)と砥石20の砥石歯23aとが互いに噛み合った状態となり、工作物Wの歯面Weを研削加工する(研削加工工程)。具体的に、制御装置15は、工具主軸11の移動用のボールねじ機構及び駆動モータを駆動制御することにより、図6A及び図6Bに示すように、砥石20を工作物Wに対して工作物Wの中心軸線Cwの方向に相対的に後進させて加工初期位置から工作物Wの内部を通過させる。これにより、砥石20の砥石歯部23の砥石歯23a即ち歯側部23eが工作物Wの歯面Weと接触し、その結果、歯面Weが研削される。 Then, in step S13, the control device 15 causes the grindstone 20 to move backward relative to the workpiece W in the direction of the central axis line Cw of the workpiece W. While the portion 23e moves in the tooth width (tooth trace) direction of the workpiece W, the teeth of the workpiece W lead the grinding wheel teeth 23a of the grinding wheel 20 in the rotational direction. The advance and delay in the rotation direction cancel each other out, and the teeth (tooth surfaces We) of the workpiece W and the grindstone teeth 23a of the grindstone 20 are engaged with each other, and the tooth surfaces We of the workpiece W are ground ( grinding process). Specifically, the control device 15 drives and controls the ball screw mechanism and the drive motor for moving the tool spindle 11 to move the grindstone 20 to the workpiece W as shown in FIGS. 6A and 6B. The workpiece W is moved relatively backward in the direction of the central axis Cw of the workpiece W to pass through the inside of the workpiece W from the initial machining position. As a result, the grindstone tooth 23a of the grindstone tooth portion 23 of the grindstone 20, that is, the tooth side portion 23e, comes into contact with the tooth surface We of the workpiece W, and as a result, the tooth surface We is ground.

尚、この場合、制御装置15は、工具主軸11の移動用のボールねじ機構及び駆動モータを駆動制御することに代えて、工作物主軸12の移動用のボールねじ機構及び駆動モータを駆動制御することもできる。この場合には、工作物Wが砥石20に対して相対的に移動することにより、砥石20が工作物Wに対して相対的に後進するため、砥石20を加工初期位置から工作物Wの内部を通過させることができる。従って、この場合にも、砥石20の砥石歯部23の砥石歯23a即ち歯側部23eが工作物Wの歯面Weと接触し、歯面Weに沿って工作物Wの歯幅(歯すじ)方向に歯側部23eを移動させることによって、歯面Weが研削される。 In this case, the controller 15 drives and controls the ball screw mechanism and drive motor for moving the workpiece spindle 12 instead of driving and controlling the ball screw mechanism and drive motor for moving the tool spindle 11. can also In this case, as the workpiece W moves relative to the grindstone 20, the grindstone 20 moves backward relative to the workpiece W. can pass through. Therefore, also in this case, the grinding wheel tooth 23a of the grinding wheel tooth portion 23 of the grinding wheel 20, i.e., the tooth side portion 23e, comes into contact with the tooth surface We of the workpiece W, and the tooth width (tooth trace) of the workpiece W along the tooth surface We. ) direction, the tooth surface We is ground.

又、砥石20が研削加工を行う際に、砥石20からクーラントを供給する、所謂、スルークーラントを行うことも可能である。これにより、スルークーラントを行うことにより、簡単な構造によって工作物Wの被加工部Ww(歯面We)及び砥石20の砥石歯23a(歯側部23e)に効率よくクーラントを供給することができる。従って、研削加工における研削品質及び研削精度を向上させることが可能になる。 Also, when the grindstone 20 performs grinding, it is possible to perform so-called through coolant, in which coolant is supplied from the grindstone 20 . As a result, by performing through coolant, it is possible to efficiently supply the coolant to the processed portion Ww (tooth surface We) of the workpiece W and the grinding wheel tooth 23a (tooth side portion 23e) of the grinding wheel 20 with a simple structure. . Therefore, it is possible to improve the grinding quality and grinding accuracy in the grinding process.

制御装置15は、ステップS13にて砥石20を後進させて工作物Wの歯面Weに研削加工を施すと、ステップS14にて加工プログラムの実行を終了する。そして、制御装置15は、次の工作物Wが工作物主軸12に固定された後、再び、ステップS10にて加工プログラムを実行する。 When the control device 15 causes the grindstone 20 to move backward in step S13 to grind the tooth surface We of the workpiece W, the execution of the machining program ends in step S14. After the next workpiece W is fixed to the workpiece spindle 12, the controller 15 executes the machining program again in step S10.

(5.砥石による研削加工方法の効果)
上述したように、本発明の砥石による研削加工方法に従って工作物Wに研削加工を行う場合、砥石20は、加工初期位置から研削加工を行う。加工初期位置に砥石20が配置された場合、砥石20は交差角θ及びオフセット角φを有する。ここで、図10に示すように、オフセット角φは、第一垂線D1の長さが第二垂線D2の長さよりも短くなるように決定される。このため、図10に示すように、砥石20は、工作物Wの被加工部Wwである歯面Weに対して研削部位である砥石歯23aの歯側部23eの前方端部23c側で接触する。歯側部23eの歯面Weに対する工作物Wの回転方向の切込みは、前方端部23c側で深く、後方端部23bに向かって徐々に浅くなる。前方端部23cの後方端部23b側から切り込まれるので、前方端部23cの摩耗が抑えられる。
(5. Effect of Grinding Method Using Whetstone)
As described above, when the workpiece W is ground according to the grinding method using the grindstone of the present invention, the grindstone 20 performs the grinding process from the initial processing position. When the grindstone 20 is placed at the initial processing position, the grindstone 20 has a crossing angle θ and an offset angle φ. Here, as shown in FIG. 10, the offset angle φ is determined such that the length of the first perpendicular line D1 is shorter than the length of the second perpendicular line D2. Therefore, as shown in FIG. 10, the grindstone 20 contacts the tooth surface We, which is the portion to be processed Ww of the workpiece W, on the front end portion 23c side of the tooth side portion 23e of the grindstone tooth 23a, which is the portion to be ground. do. The cut in the rotational direction of the workpiece W with respect to the tooth surface We of the tooth side portion 23e is deep at the front end portion 23c side and gradually becomes shallow toward the rear end portion 23b. Since the front end portion 23c is cut from the rear end portion 23b side, wear of the front end portion 23c is suppressed.

ここで、比較例として、図11に示すように、例えば、従来から広く行われているスカイビング加工と同様に、砥石20を工作物Wに向けて前進させて工作物Wの歯面Weを研削する場合を想定する。この場合、砥石20の砥石歯部23を構成する砥石歯23aの前方端部23cから歯側部23eの歯面Weに対する工作物Wの回転方向の切込みが最も深い状態で切り込まれる。そして、歯側部23eの歯面Weに対する工作物Wの回転方向の切込みが、後方端部23bに向かって急激に浅くなる。 Here, as a comparative example, as shown in FIG. 11, the grindstone 20 is advanced toward the workpiece W, for example, in the same manner as in skiving that has been widely performed in the past, and the tooth surface We of the workpiece W is moved forward. Assume the case of grinding. In this case, the front end portion 23c of the grindstone tooth 23a constituting the grindstone tooth portion 23 of the grindstone 20 is cut into the tooth surface We of the tooth side portion 23e in the deepest state in the rotational direction of the workpiece W. Then, the depth of cut in the rotational direction of the workpiece W with respect to the tooth surface We of the tooth side portion 23e sharply becomes shallower toward the rear end portion 23b.

このため、前方端部23cが工作物Wを研削するときの研削量(仕事量)は、著しく大きくなる。従って、砥石20を前進させて研削加工を行う場合は、砥石歯部23(砥石歯23a)の前方端部23cの摩耗が著しく大きくなって、異常摩耗が生じる。 Therefore, the amount of grinding (amount of work) when the front end portion 23c grinds the workpiece W is significantly increased. Therefore, when grinding is performed by advancing the grindstone 20, the wear of the front end portion 23c of the grindstone tooth portion 23 (grindstone tooth 23a) is significantly increased, resulting in abnormal wear.

これ対して、本発明の加工方法においては、砥石20に摩耗の偏りを少なくすることができる。従って、砥石20の耐久性を向上させることができ、その結果、砥石20の寿命を延ばす、即ち、砥石20の高寿命化を達成することができる。 In contrast, in the processing method of the present invention, uneven wear of the grindstone 20 can be reduced. Therefore, the durability of the grindstone 20 can be improved, and as a result, the life of the grindstone 20 can be extended.

10…歯車研削盤(工作機械)、11…工具主軸(主軸)、11a…チャック、12…工作物主軸、12a…保持具、12b…ターンテーブル、13…コラム、14…X軸テーブル、15…制御装置、20…砥石(工具)、21…アーバ、22…砥石本体、23…砥石歯部(加工部)、23a…砥石歯、23b…後方端部、23c…前方端部、23d…歯先部、23e…歯側部(研削部位)、23f…歯底部、W…工作物、Ww…被加工部、We…歯面、Pc…加工点、Ct…(工具の)中心軸線、Cw…(工作物の)中心軸線、θ…交差角、φ…オフセット角、D1…第一垂線、D2…第二垂線、M…工具側主軸装置、N…工作物側主軸装置 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10... Gear grinder (machine tool), 11... Tool spindle (main spindle), 11a... Chuck, 12... Workpiece spindle, 12a... Holder, 12b... Turntable, 13... Column, 14... X-axis table, 15... Control device 20 Grindstone (tool) 21 Arbor 22 Grindstone main body 23 Grindstone teeth (processing part) 23a Grindstone teeth 23b Rear end 23c Front end 23d Tooth tip Part, 23e... tooth side part (grinding part), 23f... tooth bottom part, W... workpiece, Ww... part to be machined, We... tooth surface, Pc... processing point, Ct... central axis (of tool), Cw... ( (workpiece) center axis, θ: intersection angle, φ: offset angle, D1: first perpendicular line, D2: second perpendicular line, M: tool side spindle device, N: workpiece side spindle device

Claims (5)

工作機械の主軸に同軸的に連結された軸部材を介して回転駆動されると共に環状の工作物に対して前記工作物の中心軸線の方向に相対的に前進及び後進が可能であり、且つ、中心軸線の方向の成分を有する一以上の突条の加工部を備える砥石を用いて、回転駆動される前記工作物に創成された溝形状の被加工部に研削加工を施す、砥石による研削加工方法であって、
前記加工部は、外周面を研削部位として構成され、前記軸部材側となる後方端部から中心軸線の方向にて前記後方端部と反対側となる前方端部に至る範囲の径が等しい円筒状外接面を有するように形成されており、
前記加工部の前記研削部位を前記被加工部に接触させるために、前記砥石の中心軸線と前記工作物の中心軸線とが所定の交差角を有するように前記砥石を傾斜させ、且つ、前記砥石を前記工作物の周方向に沿って移動させてオフセット角を有するようにオフセットさせた状態とし、更に、前記工作物が前記加工部の前記研削部位よりも前記主軸側となる加工初期位置に前記工作物及び前記砥石を配置する配置工程と、
前記工作物及び前記砥石を同期して回転させた状態で、前記加工初期位置に配置された前記砥石を前記工作物に対して相対的に後進させることにより、前記加工部を前記被加工部に接触させて前記被加工部に研削加工を施す研削加工工程と、を備え
前記被加工部は、前記工作物の内周面及び外周面のうちの少なくとも一方に創成され、
前記オフセット角は、
前記被加工部が前記工作物の前記内周面に創成されている場合、前記被加工部に接触している前記研削部位における前記後方端部から前記工作物の中心軸線に延ばした第一垂線の長さは、前記被加工部に接触している前記研削部位における前記前方端部から前記工作物の中心軸線に延ばした第二垂線の長さよりも小さくなるように決定され、
前記被加工部が前記工作物の前記外周面に創成されている場合、前記第一垂線の長さは、前記第二垂線の長さよりも大きくなるように決定される、砥石による研削加工方法。
It is rotationally driven via a shaft member coaxially connected to the main shaft of the machine tool, and is capable of moving forward and backward relative to an annular workpiece in the direction of the central axis of the workpiece, and Grinding by a grindstone, in which a grindstone having one or more ridge processing portions having a component in the direction of the central axis is used to grind a groove-shaped processed portion created in the rotationally driven workpiece. a method,
The processed portion has an outer peripheral surface that is ground, and is a cylinder having an equal diameter in a range from a rear end on the side of the shaft member to a front end on the side opposite to the rear end in the direction of the central axis. is formed to have a shaped circumscribed surface,
In order to bring the grinding portion of the processing portion into contact with the portion to be processed, the grindstone is inclined so that the center axis of the grindstone and the center axis of the workpiece form a predetermined intersection angle, and is moved along the circumferential direction of the workpiece to be offset so as to have an offset angle, and further, the workpiece is moved to the initial machining position where the workpiece is closer to the spindle than the ground portion of the machining portion. An arranging step of arranging the workpiece and the grindstone;
While the workpiece and the grinding wheel are rotated synchronously, the grinding wheel arranged at the initial processing position is moved backward relative to the workpiece, so that the processing portion is aligned with the processed portion. A grinding step of contacting and grinding the processed part ,
The processed portion is created on at least one of an inner peripheral surface and an outer peripheral surface of the workpiece,
The offset angle is
A first perpendicular extending from the rear end of the ground portion in contact with the work piece to the central axis of the work piece when the work piece is formed on the inner peripheral surface of the work piece. The length is determined to be smaller than the length of a second perpendicular extending from the front end of the grinding portion in contact with the work piece to the central axis of the workpiece,
A grinding method using a whetstone, wherein the length of the first perpendicular line is determined to be greater than the length of the second perpendicular line when the portion to be processed is formed on the outer peripheral surface of the workpiece.
前記交差角は、前記加工部と前記被加工部との間の逃げ角を含み、
前記研削加工工程において、前記前方端部で前記被加工部を研削する、請求項1に記載の砥石による研削加工方法。
The intersection angle includes a clearance angle between the processed portion and the processed portion,
2. The method of grinding using a whetstone according to claim 1, wherein in the grinding step, the portion to be processed is ground at the front end.
前記被加工部の前記溝形状は、前記工作物の歯幅方向に延設される、請求項1又は請求項2に記載の砥石による研削加工方法。 3. The grinding method using a whetstone according to claim 1, wherein said groove shape of said portion to be processed extends in the face width direction of said workpiece. 前記被加工部の前記溝形状は、歯形である、請求項1-3のうちの何れか一項に記載の砥石による研削加工方法。 4. The grinding method using a whetstone according to claim 1, wherein said groove shape of said portion to be processed is a tooth shape. 前記工作物は、前記内周面に内歯の創成された内歯車又は前記外周面に外歯の創成された外歯車である、請求項1-4の何れか一項に記載の研削加工方法。 The grinding method according to any one of claims 1 to 4 , wherein the workpiece is an internal gear having internal teeth on the inner peripheral surface or an external gear having external teeth on the outer peripheral surface. .
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