WO2010119931A1 - 位置補正機能付き作業機械 - Google Patents

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WO2010119931A1
WO2010119931A1 PCT/JP2010/056791 JP2010056791W WO2010119931A1 WO 2010119931 A1 WO2010119931 A1 WO 2010119931A1 JP 2010056791 W JP2010056791 W JP 2010056791W WO 2010119931 A1 WO2010119931 A1 WO 2010119931A1
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WO
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hydraulic
hydraulic pressure
piston
work machine
shaft member
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PCT/JP2010/056791
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English (en)
French (fr)
Inventor
保宏 駒井
正樹 中川
Original Assignee
エヌティーエンジニアリング株式会社
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Publication date
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    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B29/00Holders for non-rotary cutting tools; Boring bars or boring heads; Accessories for tool holders
    • B23B29/03Boring heads
    • B23B29/034Boring heads with tools moving radially, e.g. for making chamfers or undercuttings
    • B23B29/03432Boring heads with tools moving radially, e.g. for making chamfers or undercuttings radially adjustable during manufacturing
    • B23B29/03457Boring heads with tools moving radially, e.g. for making chamfers or undercuttings radially adjustable during manufacturing by pivoting the tool carriers or by elastic deformation
    • B23B29/0346Boring and facing heads
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B29/00Holders for non-rotary cutting tools; Boring bars or boring heads; Accessories for tool holders
    • B23B29/03Boring heads
    • B23B29/034Boring heads with tools moving radially, e.g. for making chamfers or undercuttings
    • B23B29/03403Boring heads with tools moving radially, e.g. for making chamfers or undercuttings radially adjustable before starting manufacturing
    • B23B29/03421Boring heads with tools moving radially, e.g. for making chamfers or undercuttings radially adjustable before starting manufacturing by pivoting the tool carriers or by elastic deformation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B41/00Boring or drilling machines or devices specially adapted for particular work; Accessories specially adapted therefor
    • B23B41/12Boring or drilling machines or devices specially adapted for particular work; Accessories specially adapted therefor for forming working surfaces of cylinders, of bearings, e.g. in heads of driving rods, or of other engine parts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2270/00Details of turning, boring or drilling machines, processes or tools not otherwise provided for
    • B23B2270/02Use of a particular power source
    • B23B2270/025Hydraulics

Definitions

  • the present invention relates to a work machine with a position correction function in which a tool is attached to a tool holder that can rotate integrally with a spindle.
  • various types of tools that perform processing on a workpiece through a tool attached to a tool holder, for example, a processing tool
  • a processing tool for example, the boring of a cylinder constituting an engine block needs to be machined with high accuracy with an inner cylinder diameter of the order of microns.
  • the cutting edge is worn even with a hard tool such as a CBN tool. Therefore, since the cutting edge of the tool has a reduced processing diameter due to wear, a correction tool holder having a correction function is employed so as to maintain a constant hole diameter.
  • a blade edge position adjusting device for a machine tool disclosed in JP-A-2002-36009 is known.
  • This patent document 1 is a machine tool that controls X, Y, and Z axis drive motors on a workpiece and performs machining with a cutting tool at the tip of a spindle.
  • the spindle is rotatably supported by a spindle head.
  • a tool holder is detachably attached to the tip of the tool holder, and the tool holder is rotatably provided with an adjustment shaft at a position eccentric from the spindle rotation axis. By rotating the adjustment shaft, the tool holder is rotated in the radial direction.
  • a rotation preventing member that engages with and disengages from the adjustment shaft is provided on the fixed side of the machine tool, and the spindle head is
  • the X and Y axis drive motors are moved in the X and Y axis directions orthogonal to the spindle axis, and the spindle head is controlled in the X and Y axis directions while the adjustment shaft is locked to the rotation prevention member.
  • a control means for pivoting the spindle about the axis of the adjusting shaft is provided in the fixed side of the machine tool, and the spindle head.
  • the tool holder main body is provided with a slit, and is configured to adjust the blade edge position by elastic deformation. For this reason, the rigidity of tool holder itself falls.
  • the present invention is a processing apparatus having a position correction function capable of maintaining a high rigidity and highly accurately correcting a tool attached to the tool holder in the radial direction of the tool holder with a micron order in this type of processing apparatus. The purpose is to provide a machine.
  • the work machine with position correction function includes a tool holder that can rotate integrally with a spindle, and a ring shape that forms an open end to which one end is fixed to the tool holder and a tool is attached to the other end.
  • An elastic holder part having an end projecting outward in the axial direction of the elastic holder part and movable in the axial direction relative to the tool holder, and coupled to the working shaft member And a conversion mechanism that converts the moving operation of the operating shaft member into a radially expanding / contracting operation of the open end, and a moving mechanism that moves the operating shaft member in the axial direction.
  • the moving mechanism includes a hydraulic actuator having a first piston provided on an operating shaft member, a second piston having a diameter smaller than that of the first piston, and a second piston having a smaller diameter than the first piston. And a hydraulic pressure generating section that moves the first piston in the axial direction under the moving action.
  • a hydraulic actuator having a first piston provided on an operating shaft member, a second piston having a diameter smaller than that of the first piston, and a second piston having a smaller diameter than the first piston.
  • a hydraulic pressure generating section that moves the first piston in the axial direction under the moving action.
  • FIG. 1 is a perspective explanatory view of a machine tool which is a work machine with a position correction function according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an explanatory cross-sectional view of a main part of the machine tool.
  • FIG. 3 is an explanatory front view of an elastic holder portion constituting the machine tool.
  • FIG. 4 is an explanatory cross-sectional view with the first hydraulic pressure generating portion of the tool holder constituting the machine tool as a main portion.
  • FIG. 5 is an explanatory cross-sectional view with a second hydraulic pressure generating portion of a tool holder constituting the machine tool as a main portion.
  • FIG. 6 is an explanatory view of an operation mechanism constituting the machine tool.
  • FIG. 1 is a perspective explanatory view of a machine tool which is a work machine with a position correction function according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an explanatory cross-sectional view of a main part of the machine tool
  • FIG. 7 is a side view for explaining the correction of the blade tool.
  • FIG. 8 is a front view for explaining the correction of the blade tool.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram of the correction operation by manual operation.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram when confirming the movement amount of the blade tool by the correction operation.
  • FIG. 11 is an explanatory view of the in-situ detection structure of the tool holder.
  • FIG. 12 is a cross-sectional explanatory view of a main part of a machine tool according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is an explanatory front view of an elastic holder portion constituting the machine tool.
  • a machine tool 10 that is a work machine with a position correction function according to a first embodiment of the present invention includes a main body portion 12, and a main shaft housing 14 includes an X-axis housing. It is slidably mounted in the direction, the Y-axis direction, and the Z-axis direction.
  • a spindle (spindle) 16 is rotatably provided on the spindle housing 14 via a bearing 18, a tool holder (correction tool holder) 20 is detachably attached to the spindle 16. It is done.
  • One end of the tool holder 20 is fixed to the tool holder 20, and the other end is provided with a ring-shaped elastic holder portion 24 that forms an open end portion 24a to which tools, for example, blade tools 22a and 22b are attached.
  • the operating shaft member 26 protrudes outward in the axial direction (arrow A direction) of the elastic holder portion 24 and is movable in the axial direction relative to the tool holder 20, and the operating shaft member 26.
  • a conversion mechanism 28 that is connected and converts the movement operation of the operating shaft member 26 into a radial expansion / contraction operation of the open end 24a and a moving mechanism 30 that moves the operation shaft member 26 in the axial direction are mounted. Is done. As shown in FIG.
  • the elastic holder portion 24 is provided with a base portion 31 fixed to the tip of the tool holder 20.
  • the base portion 31 is provided with a ring body 32, and a bank portion (deformed apex portion) 34a to which the blade tools 22a and 22b are interchangeably attached to the end portion on the open end portion 24a side of the ring body 32.
  • 34b and bulged portions 36a, 36b orthogonal to the bank portions 34a, 34b are formed (see FIG. 3).
  • the conversion mechanism 28 connected to the end portion of the operating shaft member 26 is disposed inside the elastic holder portion 24, and the open end portion 24a is expanded and contracted in the radial direction when the operating shaft member 26 advances and retracts in the axial direction.
  • a flexible taper member 40 is provided.
  • the taper member 40 has a rectangular cross section and is provided with taper surfaces 44a and 44b that are in sliding contact with the contact surfaces 42a and 42b of the bank portions 34a and 34b constituting the elastic holder portion 24 (see FIGS. 2 and 3).
  • the moving mechanism 30 includes a hydraulic cylinder portion (hydraulic actuator) 52 having a large-diameter piston (first piston) 50 provided on the operating shaft member 26.
  • the operating shaft member 26 is integrally formed with the large-diameter piston 50 and is provided with a rod portion 48 that is slidably fitted into the guide hole 46.
  • the first hydraulic chamber 52a and the second hydraulic chamber 52b are divided and formed by the large-diameter piston 50.
  • the first hydraulic chamber 52a communicates with the first hydraulic pressure generator 56a via the first hydraulic path 54a, while the second hydraulic chamber 52b is connected to the second hydraulic pressure generator 54a via the second hydraulic path 54b. 56b (see FIG. 5).
  • the first hydraulic pressure generator 56 a has a small-diameter piston (second piston) 58 a that is smaller in diameter than the large-diameter piston 50.
  • a push button (pressing part) 60a for pressing the small-diameter piston 58a is provided.
  • a return spring 62a that urges the push button 60a toward the outside of the tool holder 20, that is, the original position where the stopper 61a is provided, abuts the push button 60a.
  • a check valve 64a that allows only the flow of hydraulic pressure from the first hydraulic pressure generator 56a to the first hydraulic chamber 52a is disposed in the first hydraulic path 54a.
  • the second hydraulic chamber 52b communicates with a third hydraulic path 54c for discharging the hydraulic pressure in the second hydraulic chamber 52b to the oil tank 66 when hydraulic pressure is supplied to the first hydraulic chamber 52a.
  • a check valve 64b is disposed in the third hydraulic path 54c in order to prevent backflow of oil from the oil tank 66.
  • the oil tank 66 and the first hydraulic path 54a communicate with each other via a fourth hydraulic path 54d, and a check valve 64c is provided to prevent back flow to the oil tank 66.
  • the oil tank 66 is urged by a spring 68 to form a tank chamber 72 via a sliding wall 70 that is slidable.
  • the second hydraulic pressure generator 56b is configured in the same manner as the first hydraulic pressure generator 56a, and the same components are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • a check valve 64d that allows only the flow of hydraulic pressure from the second hydraulic pressure generator 56b to the second hydraulic chamber 52b is disposed in the second hydraulic path 54b.
  • a fifth hydraulic path 54e for discharging the hydraulic pressure in the first hydraulic chamber 52a to the oil tank 66 is communicated with the first hydraulic chamber 52a.
  • a check valve 64e is disposed in the fifth hydraulic path 54e in order to prevent backflow of oil from the oil tank 66.
  • the oil tank 66 and the second hydraulic path 54b communicate with each other via a sixth hydraulic path 54f, and a check valve 64f is provided to prevent back flow to the oil tank 66.
  • the fifth hydraulic path 54e (first hydraulic path) is closed when the first hydraulic pressure generator 56a is operated, while the third hydraulic path 54c (second hydraulic path) is the second hydraulic path 54e (first hydraulic path).
  • the second hydraulic pressure generator 56b is closed when operated.
  • the first hydraulic pressure generator 56a is provided with a sleeve 74a that is disposed in the first hydraulic path 54a and into which the small diameter piston 58a is slidably fitted.
  • a hole 76a communicating with the fifth hydraulic path 54e passes through the sleeve 74a in the axial direction.
  • the hole 76a is opened, while when the small-diameter piston 58a is operated, the hole 76a is closed.
  • the second hydraulic pressure generator 56b is provided with a sleeve 74b that is disposed in the second hydraulic path 54b and into which the small diameter piston 58b is slidably fitted.
  • the hole 76b communicating with the third hydraulic path 54c penetrates in the axial direction.
  • an operation mechanism 80 for operating the first and second hydraulic pressure generators 56a and 56b from the outside is provided outside the tool holder 20.
  • the operating mechanism 80 has a housing 84 mounted on a support plate member 82, and a pressing rod (pressing member) 86 for pressing the small-diameter pistons 58a and 58b is disposed in the housing 84.
  • a spring 88 is provided in the housing 84 to urge the pressing rod 86 toward the small diameter pistons 58a and 58b.
  • a flange 90 is formed at the rear end of the pressing rod 86, and a proximity sensor 92 that detects the flange 90 is attached to the support plate member 82.
  • the operation of the machine tool 10 according to the first embodiment will be described below.
  • the first hydraulic chamber 52a and the second hydraulic chamber 52b, the first hydraulic path 54a to the sixth hydraulic path 54f, and the oil tank 66 are filled with oil, respectively.
  • the position of the blade tools 22a and 22b is adjusted (corrected) outward in the radial direction via the conversion mechanism 28. Specifically, as shown in FIG.
  • the large-diameter piston 50 is set to have a sufficiently large area as compared with the small-diameter piston 58a, and the large-diameter piston 50 has a volume fraction of the oil amount pushed in by the hydraulic pressure raised by the area ratio. Only moves in the direction of arrow A1. When the volume of the second hydraulic chamber 52b is reduced by the movement of the large-diameter piston 50, the hydraulic pressure inside the second hydraulic chamber 52b increases.
  • the check valve 64b disposed in the third hydraulic path 54c is opened, and the oil in the second hydraulic chamber 52b is introduced into the oil tank 66.
  • the fifth hydraulic path 54e communicating with the first hydraulic chamber 52a is blocked from the oil tank 66 because the hole 76a formed in the sleeve 74a is closed by the small diameter piston 58a. For this reason, it is possible to prevent the hydraulic pressure from being released from the first hydraulic chamber 52a.
  • the conversion mechanism 28 connected to the end of the operating shaft member 26 moves in the direction of the arrow A ⁇ b> 1, and the tapered surfaces 44 a and 44 b of the taper member 40 are banks that constitute the elastic holder portion 24.
  • the parts 34a and 34b are in sliding contact with the contact surfaces 42a and 42b.
  • the open end 24a is forcibly elastically deformed into an elliptical shape via the taper member 40, and the blade tool is attached to the bank portions 34a and 34b that are the two deformed apex portions of the open end 24a.
  • 22a and 22b move radially outward to increase the machining diameter (see FIGS. 7 and 8). As shown in FIG.
  • the check valve 64c is opened, so that the oil in the oil tank 66 is supplied to the first hydraulic path 54a through the fourth hydraulic path 54d.
  • the elastic holder portion 24 has a sufficiently high spring constant, and in a state where elastic deformation has occurred, the taper member 40 is subjected to a strong grasping force by the taper surfaces 44a and 44b and the contact surfaces 42a and 42b. Is retained. For this reason, the taper member 40 has a function of self-holding its state after sliding in the direction of the arrow A1 with high hydraulic pressure by pushing the small-diameter piston 58a.
  • the outer diameter of the small-diameter piston 58a is 4 mm (diameter)
  • the outer diameter of the large-diameter piston 50 is 50 mm (diameter)
  • the outer diameter of the shaft portion of the operating shaft member 26 is 22 mm (diameter).
  • the large diameter piston 50 slides by 0.03 mm in the arrow A1 direction.
  • the taper angle of the taper surfaces 44a and 44b is 1/30, the elastic holder portion 24 to which the blade tools 22a and 22b are attached is enlarged by 0.001 mm in the radial direction. That is, when the small-diameter piston 58a is pushed once, the diameter of the blade tools 22a and 22b can be increased by 0.001 mm (0.002 mm in diameter). As described above, the blade tools 22a and 22b perform blade edge adjustment on the order of microns with high accuracy. Furthermore, in the first embodiment, the area ratio of the small diameter piston 58a and the large diameter piston 50 is 126 times.
  • the acting force for pushing out the large-diameter piston 50 is increased to 3780N.
  • this power is increased and expanded at a taper ratio of 1/30 of the taper member 40 at the contact portion of the elastic holder portion 24, sufficient power for forcibly expanding the elastic holder portion 24 is obtained. It is done. Further, when the blade tools 22a and 22b are returned inward in the radial direction, the push button 60b constituting the second hydraulic pressure generator 56b is pressed as shown in FIG.
  • the check valve 64 d is opened, and oil is supplied to the second hydraulic chamber 52 b of the hydraulic cylinder portion 52.
  • the large-diameter piston 50 moves in the arrow A2 direction by the volume of the oil amount pushed in by the hydraulic pressure raised by the area ratio.
  • the check valve 64e disposed in the fifth hydraulic path 54e is opened, and the oil in the first hydraulic chamber 52a is introduced into the oil tank 66.
  • the conversion mechanism 28 coupled to the end of the operating shaft member 26 moves in the direction of the arrow A2, and the tapered surfaces 44a and 44b of the tapered member 40 are contact surfaces 42a of the bank portions 34a and 34b constituting the elastic holder portion 24. , 42b is in sliding contact with the direction away from 42b.
  • the open end 24a is elastically deformed radially inward by its own elastic force, and the blade tool is attached to the bank portions 34a and 34b which are the two deformation apexes of the open end 24a.
  • 22a and 22b move radially inward to reduce the machining diameter.
  • the small-diameter piston 58b returns to the original position (position that contacts the stopper 61b) by the elastic force of the return spring 62b.
  • the hydraulic pressure between the check valve 64d and the second hydraulic pressure generator 56b is temporarily reduced. Therefore, the check valve 64d is closed to prevent the oil in the second hydraulic chamber 52b from flowing back into the second hydraulic path 54b.
  • the inside of the tank chamber 72 is maintained at a constant hydraulic pressure under the biasing action of the spring 68. Accordingly, when the hydraulic pressure in the second hydraulic path 54b decreases, the check valve 64f is opened, so that the oil in the oil tank 66 is supplied to the second hydraulic path 54b through the sixth hydraulic path 54f.
  • the first hydraulic pressure generator 56 a and the second hydraulic pressure generator 56 b are automatically operated by the operation mechanism 80 in accordance with program control (NC control) of the machine tool 10.
  • NC control program control
  • the spindle 16 of the machine tool 10 can lock the rotation of the tool holder 20 at a specific phase by an orientation function. Therefore, during the orientation, the axial movement direction of the small diameter piston 58a or 58b of the tool holder 20 and the sliding shaft of the pressing rod 86 are installed in the same direction, and any one of the push buttons 60a, 60b of the tool holder 20 The pressure rod 86 is set to be pushed.
  • the first hydraulic pressure generator 56a and the second hydraulic pressure generator 56b are controlled in the same manner, only the first hydraulic pressure generator 56a will be described below, and the second hydraulic pressure generator 56b Description is omitted.
  • a plus correction operation a diameter expansion correction operation
  • the axis of the small diameter piston 58a and the axis of the pressing rod 86 are matched by NC control,
  • the tool holder 20 is moved in the arrow X1 direction.
  • the pressing rod 86 pushes the small-diameter piston 58a to the stroke end via the push button 60a. Thereby, plus correction is performed.
  • the rear of the pressing rod 86 is supported by a spring 88.
  • the spring 88 has a sufficiently strong rigidity against the sliding action force of the small diameter piston 58a. For this reason, the small diameter piston 58a can be pushed in to the stroke end.
  • the spring 88 is contracted to absorb the forcing force. Therefore, even if there is a program mistake or the like, the spring 88 functions as a safety valve, so that the collision between the tool holder 20 and the pressing rod 86 can be absorbed. Further, the pressing rod 86 and the spring 88 can be used as an automatic correction operation check.
  • the elastic value of the spring 88 when the elastic value of the spring 88 is set smaller than the operating sliding force of the small-diameter piston 58a and the small-diameter piston 58a is pushed in the direction of the arrow X1 to the dead end of the spring 88, the flange 90 of the pressing rod 86 is moved to the proximity switch. 92 can be operated to confirm that the correction operation has been performed. Furthermore, it is also possible to control the first hydraulic pressure generating unit 56a (the same applies to the second hydraulic pressure generating unit 56b) by manual operation. As shown in FIG.
  • the push button 60a may be pressed three times to correct 6 ⁇ m (diameter). Further, as shown in FIG. 10, the tool holder 20 is placed on the tool presetter 94, and the dial gauge 96 is disposed on the blade tip of the blade tool 22a (or the blade tool 22b). If 60b is pressed, the movement amount of the blade tool by the correction operation is confirmed. That is, when the tool holder 20 is placed on the tool presetter 94 and the preset work of the processing diameter is performed, the push buttons 60a and 60b can be easily pushed by a human hand with a light force. This is very convenient.
  • the work machine 10 is provided in the tool holder 20, and is detachable from the tool holder 20 and a micro switch (position detection sensor) 100 that detects the origin position of the operating shaft member 26.
  • a portable lamp unit (display unit) 102 for receiving a signal from the microswitch 100 and displaying whether or not the operating shaft member 26 is disposed at the origin position.
  • An insulator 104 having a planar contact surface is provided on the side surface of the tool holder 20, and two conductive contact pins 106 are embedded in the insulator 104.
  • Two electric wires 108 are taken out from the contact pins 106 and connected to two terminals of the micro switch 100 which is also mounted in the tool holder 20.
  • the micro switch 100 is provided with a contact end 100a, and the contact end 100a is slidably engaged with the long groove 110 of the operating shaft member 26.
  • the microswitch 100 can be turned on and off in microns.
  • the lamp unit 102 has a flat surface facing the insulator 104, and the lamp unit 102 is provided with a dry battery 112, an LED lamp 114, and two sliding pins 116 connected by electric wires (not shown). It is done.
  • the sliding pin 116 can be advanced and retracted via a spring 118.
  • the lamp unit 102 is held in a state of being in close contact with the insulator 104 on the side surface of the tool holder 20 via the magnet 120. In such a configuration, when the operation shaft member 26 of the tool holder 20 moves in the direction of the arrow A2 and reaches the correction start position, the contact end of the micro switch 100 disposed in the long groove 110 of the operation shaft member 26 is obtained.
  • FIG. 12 is an explanatory cross-sectional view of a main part of a machine tool 120 according to the second embodiment of the present invention.
  • the machine tool 120 includes a conversion mechanism 122 that is connected to the operation shaft member 26 and converts the movement operation of the operation shaft member 26 into the expansion / contraction operation in the radial direction of the open end 24a. As shown in FIGS. 12 and 13, the conversion mechanism 122 is disposed inside the elastic holder portion 24, and moves forward and backward in the axial direction of the elastic holder portion 24, thereby moving the open end 24 a in the radial direction.
  • a taper member 124 that can be expanded and contracted is provided.
  • the taper member 124 has a circular cross section, and is set in a conical shape provided with a circular taper surface 128 slidably contacting the arcuate contact surfaces 126a and 126b of the bank portions 34a and 34b constituting the elastic holder portion 24. Therefore, in the second embodiment, a tapered member 124 having a circular cross section is employed instead of the tapered member 40 having a rectangular cross section, and the same effect as in the first embodiment can be obtained.
  • the hydraulic pressure in the hydraulic pressure generating unit is increased.
  • the pressurized hydraulic pressure is sent to a hydraulic actuator through a hydraulic path.
  • the 1st piston which comprises a hydraulic actuator is set larger diameter than a 2nd piston. For this reason, an increase in hydraulic pressure due to the area ratio with the first piston acts on the second piston, and even if the first piston is pressed with a relatively small force, the hydraulic pressure is applied to the second piston. A great force acts through.
  • the conversion mechanism is reliably corrected and moved by a desired amount by pressing the first piston with a relatively small force. Can do. Thereby, while maintaining high rigidity, it becomes possible to position-correct the tool attached to the tool holder with high accuracy in the order of microns in the radial direction of the tool holder.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
  • Gripping On Spindles (AREA)

Abstract

 工作機械(10)は、スピンドル(16)と一体的に回転可能なツールホルダ(20)と、一端が前記ツールホルダ(20)に固着される一方、他端に刃工具(22a)、(22b)が取り付けられる開放端部(24a)を形成するリング形状を有する弾性ホルダ部(24)と、端部が前記弾性ホルダ部(24)の軸方向外方の突出するとともに、前記ツールホルダ(20)に対して相対的に軸方向に移動可能な作動軸部材(26)と、前記作動軸部材(26)に連結され、前記作動軸部材(26)の移動動作を、前記開放端部(24a)の径方向の拡縮動作に変換させる変換機構(28)と、前記作動軸部材(26)を前記軸方向に移動させる移動機構(30)とを備える。

Description

位置補正機能付き作業機械
 本発明は、スピンドルと一体的に回転可能なツールホルダに、道具が取り付けられる位置補正機能付き作業機械に関する。
 一般的に、ツールホルダに取り付けられた道具、例えば、加工工具を介してワークに加工処理を施す工作機械(作業機械)が種々使用されている。例えば、エンジンブロックを構成するシリンダのボーリング加工は、内筒径寸法をミクロンオーダで高精度に加工する必要がある。
 ところが、例えば、自動車のエンジンでは、量産工程で同一の刃先により加工を行うと、CBN工具等の硬質工具であっても、前記刃先に摩耗が発生する。従って、工具の刃先は、摩耗により加工径が小さくなるため、一定の穴径を維持するように、補正機能を有する補正ツールホルダが採用されている。
 例えば、特開2002−36009号に開示されている工作機の刃先位置調整装置が知られている。この特許文献1は、ワークに対して、X、Y、Z軸駆動モータを制御して、スピンドル先端の刃具による加工を行う工作機であって、スピンドルをスピンドルヘッドに回転自在に支持し、スピンドルには先端に工具ホルダを着脱自在に装着し、その工具ホルダは、スピンドル回転軸心から偏心した位置に調整軸を回転自在に備え、その調整軸を回動することで、工具ホルダに半径方向に位置変位可能に設けてある刃具の半径方向刃先位置を調整するように構成されている工作機において、工作機の固定側に調整軸と係脱する回転阻止部材を設け、スピンドルヘッドを、前記X、Y軸駆動モータでスピンドル軸線と直交するX、Y軸方向に移動するようにし、回転阻止部材に調整軸を係止した状態で、スピンドルヘッドをX、Y軸方向に制御して調整軸の軸線回りにスピンドルを旋回させる制御手段を備えている。
 しかしながら、上記の特開2002−36009号では、工具ホルダ本体にスリットが設けられており、弾性変形することによって刃先位置を調整するように構成されている。このため、工具ホルダ自体の剛性が低下する。
本発明はこの種の加工装置において、高い剛性を維持するとともに、ツールホルダに取り付けられる道具を、前記ツールホルダの径方向にミクロンオーダで高精度に位置補正することが可能な位置補正機能付き作業機械を提供することを目的とする。
 本発明に係る位置補正機能付き作業機械は、スピンドルと一体的に回転可能なツールホルダと、一端が前記ツールホルダに固着される一方、他端に道具が取り付けられる開放端部を形成するリング形状を有する弾性ホルダ部と、端部が前記弾性ホルダ部の軸方向外方の突出するとともに、前記ツールホルダに対して相対的に軸方向に移動可能な作動軸部材と、前記作動軸部材に連結され、前記作動軸部材の移動動作を、前記開放端部の径方向の拡縮動作に変換させる変換機構と、前記作動軸部材を前記軸方向に移動させる移動機構とを備えている。
 移動機構は、作動軸部材に設けられる第1ピストンを有する油圧アクチュエータと、前記油圧アクチュエータに油圧経路を介して連通するとともに、前記第1ピストンよりも小径な第2ピストンを設け、前記第2ピストンの移動作用下に前記第1ピストンを前記軸方向に移動させる油圧発生部とを備えている。
 本発明に係る位置補正機能付き作業機械では、油圧発生部を構成する第2ピストンが押圧(操作)されると、この油圧発生部内の油圧が加圧される。加圧された油圧は、油圧経路を通って油圧アクチュエータに送られる。
 その際、油圧アクチュエータを構成する第1ピストンは、第2ピストンよりも大径に設定されている。このため、第2ピストンには、第1ピストンとの面積比による油圧の増圧分が作用し、前記第1ピストンが比較的小さな力で押圧されても、前記第2ピストンには、油圧を介して大きな力が作用する。
 従って、変換機構と弾性ホルダ部との間に大きな摩擦力が作用していても、第1ピストンを比較的小さな力で押圧することにより、前記変換機構を所望の量だけ確実に補正移動させることができる。これにより、高い剛性を維持するとともに、ツールホルダに取り付けられる道具を、前記ツールホルダの径方向にミクロンオーダで高精度に位置補正することが可能になる。
 第1図は、本発明の第1の実施形態に係る位置補正機能付き作業機械である工作機械の斜視説明図である。
 第2図は、前記工作機械の要部断面説明図である。
 第3図は、前記工作機械を構成する弾性ホルダ部の正面説明図である。
 第4図は、前記工作機械を構成するツールホルダの第1の油圧発生部を要部とする断面説明図である。
 第5図は、前記工作機械を構成するツールホルダの第2の油圧発生部を要部とする断面説明図である。
 第6図は、前記工作機械を構成する操作機構の説明図である。
 第7図は、刃工具の補正を説明する側面図である。
 第8図は、前記刃工具の補正を説明する正面図である。
 第9図は、手動操作による補正の動作説明図である。
 第10図は、補正動作による前記刃工具の移動量の確認を行う際の説明図である。
 第11図は、ツールホルダの原位置検出構造の説明図である。
 第12図は、本発明の第2の実施形態に係る工作機械の要部断面説明図である。
 第13図は、前記工作機械を構成する弾性ホルダ部の正面説明図である。
 第1図に示すように、本発明の第1の実施形態に係る位置補正機能付き作業機械である工作機械10は、本体部12を備え、この本体部12には、主軸ハウジング14がX軸方向、Y軸方向及びZ軸方向に摺動可能に装着される。図2に示すように、主軸ハウジング14には、スピンドル(主軸)16がベアリング18を介して回転可能に設けられると、前記スピンドル16には、ツールホルダ(補正ツールホルダ)20が着脱自在に取り付けられる。
 ツールホルダ20には、一端が前記ツールホルダ20に固着される一方、他端に道具、例えば、刃工具22a、22bが取り付けられる開放端部24aを形成するリング形状の弾性ホルダ部24と、端部が前記弾性ホルダ部24の軸方向(矢印A方向)外方の突出するとともに、前記ツールホルダ20に対して相対的に軸方向に移動可能な作動軸部材26と、前記作動軸部材26に連結され、前記作動軸部材26の移動動作を、前記開放端部24aの径方向の拡縮動作に変換させる変換機構28と、前記作動軸部材26を前記軸方向に移動させる移動機構30とが装着される。
 弾性ホルダ部24は、図2に示すように、ツールホルダ20の先端に固着される基台部31を設ける。基台部31には、リング体32が設けられるとともに、前記リング体32の開放端部24a側の端部には、刃工具22a、22bが交換自在に取り付けられるバンク部(変形頂点部)34a、34bと、前記バンク部34a、34bと直交する膨出部36a、36bとが形成される(図3参照)。
 作動軸部材26の端部に連結される変換機構28は、弾性ホルダ部24の内方に配置され、前記作動軸部材26が軸方向に進退することにより、開放端部24aを径方向に拡縮自在なテーパ部材40を備える。テーパ部材40は、断面矩形状を有し、弾性ホルダ部24を構成するバンク部34a、34bのコンタクト面42a、42bに摺接するテーパ面44a、44bを設ける(図2及び図3参照)。
 第4図に示すように、移動機構30は、作動軸部材26に設けられる大径ピストン(第1ピストン)50を有する油圧シリンダ部(油圧アクチュエータ)52を備える。作動軸部材26は、大径ピストン50を一体成形するとともに、ガイド穴46に摺動自在に嵌合するロッド部48を設ける。
 油圧シリンダ部52は、大径ピストン50により第1油圧室52a及び第2油圧室52bが分割形成される。第1油圧室52aは、第1の油圧経路54aを介して第1の油圧発生部56aに連通する一方、第2油圧室52bは、第2の油圧経路54bを介して第2の油圧発生部56bに連通する(第5図参照)。
 第1の油圧発生部56aは、第4図に示すように、大径ピストン50よりも小径な小径ピストン(第2ピストン)58aを有し、この小径ピストン58aには、ツールホルダ20の外部から前記小径ピストン58aを押圧するためのプッシュボタン(押圧部)60aが設けられる。プッシュボタン60aには、前記プッシュボタン60aをツールホルダ20の外方に向かって、すなわち、ストッパ61aが設けられている原位置に付勢するリターンスプリング62aが当接する。
 第1の油圧経路54aには、第1油圧発生部56aから第1油圧室52aへの油圧の流れのみを許容するチェック弁64aが配設される。第2油圧室52bには、第1油圧室52aに油圧が供給された際、前記第2油圧室52b内の油圧を油タンク66に排出するための第3の油圧経路54cが連通する。
 第3の油圧経路54cには、油タンク66からの油の逆流を阻止するためにチェック弁64bが配設される。油タンク66と第1の油圧経路54aとは、第4の油圧経路54dを介して連通するとともに、前記油タンク66への逆流を阻止するためにチェック弁64cが配設される。油タンク66は、スプリング68に付勢されて摺動自在な摺動壁70を介してタンク室72を形成する。
 第2の油圧発生部56bは、上記の第1の油圧発生部56aと同様に構成されており、同一の構成要素には同一の参照符号を付して、その詳細な説明は省略する。
 第5図に示すように、第2の油圧経路54bには、第2油圧発生部56bから第2油圧室52bへの油圧の流れのみを許容するチェック弁64dが配設される。第1油圧室52aには、第2油圧室52bに油圧が供給された際、前記第1油圧室52a内の油圧を油タンク66に排出するための第5の油圧経路54eが連通する。
 第5の油圧経路54eには、油タンク66からの油の逆流を阻止するためにチェック弁64eが配設される。油タンク66と第2の油圧経路54bとは、第6の油圧経路54fを介して連通するとともに、前記油タンク66への逆流を阻止するためにチェック弁64fが配設される。
 第5の油圧経路54e(第1の油圧路)は、第1の油圧発生部56aが操作される際に閉塞される一方、第3の油圧経路54c(第2の前記油圧路)は、第2の油圧発生部56bが操作される際に閉塞される。具体的には、第4図に示すように、第1の油圧発生部56aは、第1の油圧経路54aに配設されて小径ピストン58aが摺動自在に嵌合するスリーブ74aを設けるとともに、前記スリーブ74aには、第5の油圧経路54eに連通する孔部76aが軸方向に貫通する。小径ピストン58aが原位置に配置される際、孔部76aが開放される一方、前記小径ピストン58aが操作される際、前記孔部76aが閉塞される。
 第5図に示すように、第2の油圧発生部56bは、第2の油圧経路54bに配設されて小径ピストン58bが摺動自在に嵌合するスリーブ74bを設けるとともに、前記スリーブ74bには、第3の油圧経路54cに連通する孔部76bが軸方向に貫通する。小径ピストン58bが原位置に配置される際、孔部76bが開放される一方、前記小径ピストン58bが操作される際、前記孔部76bが閉塞される。
 第1図に示すように、ツールホルダ20の外部には、第1及び第2油圧発生部56a、56bを外部から操作する操作機構80を備える。操作機構80は、第6図に示すように、支持板部材82にハウジング84が装着されるとともに、前記ハウジング84内には、小径ピストン58a、58bを押圧する押圧ロッド(押圧部材)86が配設される。ハウジング84内には、押圧ロッド86を小径ピストン58a、58bに向かって付勢するスプリング88が設けられる。押圧ロッド86の後端部には、フランジ90が形成される一方、支持板部材82には、前記フランジ90を検出する近接センサ92が取り付けられる。
 この第1の実施形態に係る工作機械10の動作について、以下に説明する。
 先ず、第1油圧室52a及び第2油圧室52bと、第1の油圧経路54a~第6の油圧経路54fと、油タンク66とには、それぞれ油が充填されている。そして、刃工具22a、22bの刃先が磨耗した際には、変換機構28を介して前記刃工具22a、22bを径方向外方に位置調整(補正)する。
 具体的には、第4図に示すように、第1の油圧発生部56aを構成するプッシュボタン60aが、矢印B1方向に押圧されると、第1の油圧経路54a内の油圧が上昇し、チェック弁64aが開放されて油圧シリンダ部52の第1油圧室52aに油が供給される。油圧シリンダ部52は、大径ピストン50が小径ピストン58aに比べて十分に大きな面積に設定されており、前記大径ピストン50は、面積比によって上昇された油圧により押し込まれた油量の体積分だけ、矢印A1方向に移動する。
 大径ピストン50の移動により、第2油圧室52bの容積が縮小すると、この第2油圧室52bの内部の油圧が上昇する。従って、第3の油圧経路54cに配設されたチェック弁64bが開放され、第2油圧室52b内の油が油タンク66に導入される。その際、第1油圧室52aに連通する第5の油圧経路54eは、スリーブ74aに形成されている孔部76aが小径ピストン58aに閉塞されるため、油タンク66から遮断されている。このため、第1油圧室52aからの油圧抜けを阻止することができる。
 大径ピストン50が、矢印A1方向に移動すると、ツールホルダ20に装着されている作動軸部材26は、前記大径ピストン50と一体に軸方向(矢印A1方向)に移動する。第7図に示すように、作動軸部材26の端部に連結された変換機構28は、矢印A1方向に移動し、テーパ部材40のテーパ面44a、44bは、弾性ホルダ部24を構成するバンク部34a、34bのコンタクト面42a、42bに摺接する。
 これにより、開放端部24aは、テーパ部材40を介して強制的に楕円形状に弾性変形し、前記開放端部24aの2つの変形頂点部であるバンク部34a、34bに取り付けられている刃工具22a、22bは、半径外方に移動して加工径が拡大される(第7図及び第8図参照)。
 第4図に示すように、プッシュボタン60aへの押し込み力が開放されると、小径ピストン58aは、リターンスプリング62aの弾性力により原位置(ストッパ61aに当接する位置)に復帰する。ここで、第1の油圧経路54aでは、チェック弁64aと第1の油圧発生部56aとの間の油圧が一旦低下する。このため、チェック弁64aが閉塞されて、第1油圧室52a内の油が第1の油圧経路54aに逆流することを防止している。
 一方、油タンク66では、スプリング68の付勢作用下に、タンク室72内が一定の油圧に維持されている。従って、第1の油圧経路54aの油圧が低下すると、チェック弁64cが開放されるため、油タンク66内の油は、第4の油圧経路54dを通って前記第1の油圧経路54aに供給される。これにより、油圧系内の圧力バランスが原状態に戻り、1回の補正動作が終了する。
 弾性ホルダ部24は、十分に高いバネ定数を有しており、弾性変形が生じた状態では、テーパ部材40は、テーパ面44a、44bとコンタクト面42a、42bとによる強力な把握力を介して保持されている。このため、テーパ部材40は、小径ピストン58aの押し込みによる高い油圧で、矢印A1方向に寸動摺動した後は、その状態を自己保持する作用がある。
 刃工具22a、22bを、適切な位置へさらに拡張させる必要がある時は、上記と同様に、小径ピストン58aを所定の回数だけ押し込み、前記刃工具22a、22bの位置を移動シフトさせた後に、加工を開始すればよい。
 ここで、例えば、小径ピストン58aの外径を4mm(直径)、大径ピストン50の外径を50mm(直径)、作動軸部材26の軸部外径を22mm(直径)とする。そして、小径ピストン58aが、4mmだけ押し込まれると、第1油圧室52aには、50立方mmの油量が送られる。ピストン部の受圧面積は、1583平方mmであるので、大径ピストン50は、矢印A1方向に0.03mmだけ摺動する。
 テーパ面44a、44bのテーパ角度を1/30とすると、刃工具22a、22bが取り付けられている弾性ホルダ部24は、径方向に0.001mmだけ拡大することになる。すなわち、小径ピストン58aが1回押し込まれることにより、刃工具22a、22bは、0.001mm(直径0.002mm)の径拡大が得られることになる。このように、刃工具22a、22bは、ミクロンオーダの刃先調整が高精度に遂行される。
 さらに、第1の実施形態では、小径ピストン58aと大径ピストン50の面積比は、126倍である。従って、例えば、30Nの力で小径ピストン58aを押すと、大径ピストン50を押し出す作用力は、3780Nに増力される。しかも、このパワーは、弾性ホルダ部24のコンタクト部にあるテーパ部材40の1/30のテーパ比で増力拡張されるため、前記弾性ホルダ部24を強制的に拡張するのに十分なパワーが得られる。
 また、刃工具22a、22bを径方向内方に戻す際には、第5図に示すように、第2の油圧発生部56bを構成するプッシュボタン60bが押圧される。このため、第2の油圧経路54b内の油圧が上昇し、チェック弁64dが開放されて油圧シリンダ部52の第2油圧室52bに油が供給される。
 油圧シリンダ部52では、大径ピストン50は、面積比によって上昇された油圧により押し込まれた油量の体積分だけ、矢印A2方向に移動する。大径ピストン50の移動により、第1油圧室52aの容積が縮小すると、この第1油圧室52aの内部の油圧が上昇する。従って、第5の油圧経路54eに配設されたチェック弁64eが開放され、第1油圧室52a内の油が油タンク66に導入される。その際、第2油圧室52bに連通する第3の油圧経路54cは、スリーブ74bに形成されている孔部76bが小径ピストン58bに閉塞されるため、油タンク66から遮断されている。このため、第2油圧室52bからの油圧抜けを阻止することができる。
 図2に示すように、大径ピストン50が、矢印A2方向に移動すると、ツールホルダ20に装着されている作動軸部材26は、前記大径ピストン50と一体に軸方向(矢印A2方向)に移動する。作動軸部材26の端部に連結された変換機構28は、矢印A2方向に移動し、テーパ部材40のテーパ面44a、44bは、弾性ホルダ部24を構成するバンク部34a、34bのコンタクト面42a、42bから離間する方向に摺接する。
 これにより、開放端部24aは、自身の弾性力を介して径方向内方に弾性変形し、前記開放端部24aの2つの変形頂点部であるバンク部34a、34bに取り付けられている刃工具22a、22bは、半径内方に移動して加工径が縮小される。
 プッシュボタン60bへの押し込み力が開放されると、第5図に示すように、小径ピストン58bは、リターンスプリング62bの弾性力により原位置(ストッパ61bに当接する位置)に復帰する。ここで、第2の油圧経路54bでは、チェック弁64dと第2の油圧発生部56bとの間の油圧が一旦低下する。このため、チェック弁64dが閉塞されて、第2油圧室52b内の油が第2の油圧経路54bに逆流することを防止している。
 一方、油タンク66では、スプリング68の付勢作用下に、タンク室72内が一定の油圧に維持されている。従って、第2の油圧経路54bの油圧が低下すると、チェック弁64fが開放されるため、油タンク66内の油は、第6の油圧経路54fを通って前記第2の油圧経路54bに供給される。これにより、油圧系内の圧力バランスが原状態に戻り、1回の補正動作が終了する。
 上記の第1の油圧発生部56a及び第2の油圧発生部56bは、工作機械10のプログラム制御(NC制御)に沿って、操作機構80により自動的に操作される。工作機械10のスピンドル16は、オリエンテーション機能により特定位相でツールホルダ20の回転をロックすることが可能である。
 そこで、オリエンテーション時において、ツールホルダ20の小径ピストン58a又は58bの軸動作方向と、押圧ロッド86の摺動軸とを同一方向に設置し、前記ツールホルダ20のいずれかのプッシュボタン60a、60bが前記押圧ロッド86により押されるように設定する。
 なお、第1の油圧発生部56a及び第2の油圧発生部56bでは、同様に制御されるため、以下に前記第1の油圧発生部56aについてのみ説明し、前記第2の油圧発生部56bの説明は省略する。
 ここで、プラス補正動作(拡径補正動作)を自動運転で行なうには、オリエンテーション後、第6図に示すように、小径ピストン58aの軸と押圧ロッド86の軸とをNC制御により合わせて、ツールホルダ20を矢印X1方向に移動させる。そして、押圧ロッド86は、プッシュボタン60a介して小径ピストン58aをストロークエンドまで押し込ませる。これにより、プラス補正が行なわれる。
 その際、押圧ロッド86の後方は、スプリング88により支持されている。このスプリング88は、小径ピストン58aの摺動作用力に対し、十分に強い剛性を有している。このため、小径ピストン58aをストロークエンドまで押し込むことができる。一方、プログラムエラー等でストロークエンド以上にツールホルダ20が矢印X1方向へ摺動した場合は、スプリング88が縮小し、その強制力を吸収する。従って、プログラムミス等があっても、安全弁としてスプリング88が機能するため、ツールホルダ20と押圧ロッド86との衝突を吸収することが可能になる。
 また、押圧ロッド86とスプリング88とを、自動補正の動作確認として使うことができる。この形態では、スプリング88の弾性値を小径ピストン58aの作動摺動力より小さく設定し、前記小径ピストン58aを前記スプリング88のデッドエンドまで矢印X1方向に押し込む際、押圧ロッド86のフランジ90が近接スイッチ92を作動させ、補正動作が行われたことが確認できる。
 さらにまた、第1の油圧発生部56a(第2の油圧発生部56bも同様)を手動操作により制御することも可能である。第9図に示すように、ツールホルダ20の側面にあるプッシュボタン60aを、リターンスプリング62aの作用とストッパ61aで決まる待機状態(無負荷状態)位置から矢印D方向のストロークエンドまで押し込むことにより、一回の作動油量が決まる。手動による補正動作は、Tレンチ等や細長いアーバーT等を用いてプッシュボタン60aを押すことで行われる。
 作動油量と補正移動量(=寸動量)は、相関関係を有しており、補正量は、小径ピストン58aを一回押す度に動く量と、その押す回数との積で決定される。例えば、一回の押し込みで補正量が2μm(直径)だけ動くとすると、6μm(直径)の補正をするには、プッシュボタン60aを3回押せばよい。
 また、第10図に示すように、ツールホルダ20をツールプリセッタ94上に載置し、刃工具22a(又は刃工具22b)の刃先にダイヤルゲージ96を配置させた状態で、プッシュボタン60a又は60bを押せば、補正動作による刃工具の移動量が確認される。
 すなわち、ツールホルダ20をツールプリセッタ94上に載置して加工径のプリセット作業をする場合、プッシュボタン60a、60bは、軽い力で人の手で簡単に押せるので、プリセット作業に特別な機器を使う必要がなく、大変便利である。
 ところで、ツールホルダ20をプリセットする際には、補正移動をスタートする基準となる正確なマーク位置(所謂、原位置)が設けられることが好ましい。プッシュボタン60a、60bを押し込む回数だけの管理では、補正移動を何回も繰り返していると、スタートする位置が少しずつ変わり、当初の位置からずれるおそれがある。
 第11図に示すように、作業機械10は、ツールホルダ20内に設けられ、作動軸部材26の原点位置を検出するマイクロスイッチ(位置検出センサ)100と、前記ツールホルダ20に着脱自在であり、前記マイクロスイッチ100からの信号を受けて前記作動軸部材26が原点位置に配置されたか否かを表示するポータブル型のランプユニット(表示部)102とを備える。
 ツールホルダ20の側面には、平面状のコンタクト面を持つ絶縁体104が設けられ、前記絶縁体104に2つの導電性のコンタクトピン106が埋設される。コンタクトピン106からは、2本の電線108が取り出され、同じくツールホルダ20内に取り付けてあるマイクロスイッチ100の2つの端子と結線される。
 マイクロスイッチ100には、コンタクト端100aが設けられ、このコンタクト端100aは、作動軸部材26の長溝110に摺動可能に係合する。マイクロスイッチ100は、ミクロン単位でオン/オフすることができる。
 ランプユニット102は、絶縁体104に対向する平面を有するとともに、このランプユニット102には、電線(図示せず)により結ばれた乾電池112とLEDランプ114と2本の摺動ピン116とが設けられる。摺動ピン116は、スプリング118を介して進退可能である。ランプユニット102は、マグネット120を介してツールホルダ20の側面に絶縁体104と密着した状態で、保持される。
 このような構成において、ツールホルダ20の作動軸部材26が、矢印A2方向に移動して補正のスタート位置に至ると、前記作動軸部材26の長溝110に配置されていたマイクロスイッチ100のコンタクト端100aは、矢印E方向に移動してマイクロスイッチ100の端子がONされる。このため、ポータブルランプユニット102の電気回路と電気結合ができ、LEDランプ114が点灯する。この点灯により、スタート位置が正確に確認できる。
 一方、ツールホルダ20の作動軸部材26が矢印A1方向へ移動すると、マイクロスイッチ100がOFFになり、LEDランプ114が消える。このように、LEDランプ114のONとOFFとによって、スタート位置が外部から正確に確認することが可能になる。
 第12図は、本発明の第2の実施形態に係る工作機械120の要部断面説明図である。なお、第1の実施形態に係る工作機械10と同一の構成要素には同一の参照符号を付して、その詳細な説明は省略する。
 工作機械120では、作動軸部材26に連結され、前記作動軸部材26の移動動作を、開放端部24aの径方向の拡縮動作に変換させる変換機構122を備える。この変換機構122は、第12図及び第13図に示すように、弾性ホルダ部24の内方に配置され、前記弾性ホルダ部24の軸方向に進退することにより開放端部24aを径方向に拡縮自在なテーパ部材124を備える。テーパ部材124は、断面円形状を有し、弾性ホルダ部24を構成するバンク部34a、34bの円弧状コンタクト面126a、126bに摺接する円形状テーパ面128を設ける円錐形状に設定される。
 従って、第2の実施形態では、断面矩形状のテーパ部材40に代えて、断面円形状のテーパ部材124を採用しており、上記の第1の実施形態と同様の効果が得られる。
 本発明に係る位置補正機能付き作業機械では、油圧発生部を構成する第2ピストンが押圧(操作)されると、この油圧発生部内の油圧が加圧される。加圧された油圧は、油圧経路を通って油圧アクチュエータに送られる。
 その際、油圧アクチュエータを構成する第1ピストンは、第2ピストンよりも大径に設定されている。このため、第2ピストンには、第1ピストンとの面積比による油圧の増圧分が作用し、前記第1ピストンが比較的小さな力で押圧されても、前記第2ピストンには、油圧を介して大きな力が作用する。
 従って、変換機構と弾性ホルダ部との間に大きな摩擦力が作用していても、第1ピストンを比較的小さな力で押圧することにより、前記変換機構を所望の量だけ確実に補正移動させることができる。これにより、高い剛性を維持するとともに、ツールホルダに取り付けられる道具を、前記ツールホルダの径方向にミクロンオーダで高精度に位置補正することが可能になる。

Claims (7)

  1. スピンドルと一体的に回転可能なツールホルダと、
     一端が前記ツールホルダに固着される一方、他端に道具が取り付けられる開放端部を形成するリング形状を有する弾性ホルダ部と、
     端部が前記弾性ホルダ部の軸方向外方の突出するとともに、前記ツールホルダに対して相対的に軸方向に移動可能な作動軸部材と、
     前記作動軸部材に連結され、前記作動軸部材の移動動作を、前記開放端部の径方向の拡縮動作に変換させる変換機構と、
     前記作動軸部材を前記軸方向に移動させる移動機構と、
     を備え、
     前記移動機構は、前記作動軸部材に設けられる第1ピストンを有する油圧アクチュエータと、
     前記油圧アクチュエータに油圧経路を介して連通するとともに、前記第1ピストンよりも小径な第2ピストンを設け、前記第2ピストンの移動作用下に前記第1ピストンを前記軸方向に移動させる油圧発生部と、
     を備えることを特徴とする位置補正機能付き作業機械。
  2. 請求項1記載の作業機械において、前記油圧発生部は、前記ツールホルダの外部から前記第2ピストンを押圧するために、前記第2ピストンに設けられる押圧部と、
     前記押圧部を前記ツールホルダの外部に向かって付勢するスプリングと、
     を備えることを特徴とする位置補正機能付き作業機械。
  3. 請求項1又は2記載の作業機械において、前記油圧アクチュエータは、前記第1ピストンにより分割される第1油圧室及び第2油圧室を有し、
     前記油圧発生部は、第1の前記油圧経路を介して前記第1油圧室に連通し、前記作動軸部材を前記軸方向の一方に移動させる第1の油圧発生部と、
     第2の前記油圧経路を介して前記第2油圧室に連通し、前記作動軸部材を前記軸方向の他方に移動させる第2の油圧発生部と、
     を備えることを特徴とする位置補正機能付き作業機械。
  4. 請求項3記載の作業機械において、前記第1油圧室及び前記第2油圧室は、第1の油圧路及び第2の油圧路を介して油タンクに連通するとともに、
     第1の前記油圧路は、第1の前記油圧発生部が操作される際に閉塞される一方、
     第2の前記油圧路は、第2の前記油圧発生部が操作される際に閉塞されることを特徴とする位置補正機能付き作業機械。
  5. 請求項1~4のいずれか1項に記載の作業機械において、前記変換機構は、前記弾性ホルダ部の内方に配置され、前記弾性ホルダ部の軸方向に進退することにより前記開放端部を径方向に拡縮自在なテーパ部材を備え、
     前記テーパ部材は、断面円形状又は断面矩形状を有することを特徴とする位置補正機能付き作業機械。
  6. 請求項1記載の作業機械において、前記油圧発生部を外部から操作する操作機構を備え、
     前記操作機構は、前記第2ピストンを押圧する押圧部材と、
     前記押圧部材を前記第2ピストンに向かって付勢するスプリングと、
     を備えることを特徴とする位置補正機能付き作業機械。
  7. 請求項1記載の作業機械において、前記ツールホルダ内に設けられ、前記作動軸部材の原点位置を検出する位置検出センサと、
     前記ツールホルダに着脱自在であり、前記位置検出センサからの信号を受けて前記作動軸部材が原点位置に配置されたか否かを表示する表示部と、
     を備えることを特徴とする位置補正機能付き作業機械。
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