WO2015056406A1 - 切削工具用ホルダ及び切削工具 - Google Patents

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WO2015056406A1
WO2015056406A1 PCT/JP2014/004852 JP2014004852W WO2015056406A1 WO 2015056406 A1 WO2015056406 A1 WO 2015056406A1 JP 2014004852 W JP2014004852 W JP 2014004852W WO 2015056406 A1 WO2015056406 A1 WO 2015056406A1
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cutting tool
hole
boring bar
shaft hole
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PCT/JP2014/004852
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修介 北川
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日本特殊陶業株式会社
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    • B23B31/10Chucks characterised by the retaining or gripping devices or their immediate operating means
    • B23B31/107Retention by laterally-acting detents, e.g. pins, screws, wedges; Retention by loose elements, e.g. balls
    • B23B31/1075Retention by screws
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    • B23B29/04Tool holders for a single cutting tool
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    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2250/00Compensating adverse effects during turning, boring or drilling
    • B23B2250/12Cooling and lubrication

Definitions

  • the present invention relates to a holder for a cutting tool with an axial hole used for internal diameter machining by turning or the like, and a boring bar (a rod having a cutting edge formed at one end or one end of one end of the holder). Fix the boring bar by inserting a cutting tool and screwing a set screw into the fixing screw hole provided from the outer peripheral surface of the cutting tool holder itself to the shaft hole. Cutting tools.
  • the shaft hole of the sleeve-like holder is located on one side of the tip Insert a boring bar with a cutting edge (cutting edge) from its rear end and fix it by screwing a set screw into a screw hole provided on the outer peripheral surface of a cutting tool holder (hereinafter, also simply referred to as a holder). Cutting tools may be used.
  • Such a cutting tool is inserted into a holder mounting hole extending in the direction of the main shaft (rotational axis) provided on the tool holder of the lathe, and the holder is fixed to a screw hole provided on the outer peripheral surface of the tool holder. Screwed in and fixed, and used for its processing.
  • the coolant is not supplied from the outside, but the channel is provided in the holder itself along the direction in which the axial hole extends. In some cases, this flow path is opened at the tip end face of the holder to form a jet port (discharge port) (Patent Document 1). As shown in FIG.
  • the spout 120 is positioned on the cutting edge 203 side (flank side) of the boring bar 200 inserted and fixed in the shaft hole 110 of the holder 500.
  • the coolant (shown by broken line) C is jetted (sprayed) in a jet stream form from the jet port 120 at a high pressure to be poured (sprayed) onto the cutting edge 203.
  • the coolant means a fluid (cutting fluid or gas) exposed to the cutting portion for the purpose of lubrication between the cutting edge (cutting edge) 203 and the work, cooling of both (preventing temperature rise), etc. .
  • the internal diameter processing of such a blind hole can enhance chip dischargeability.
  • an opening is made on the side opposite to the cutting edge (back side) rather than the cutting edge side (a flank surface)).
  • the coolant C is jetted from the jet nozzle 120 provided on the opposite side to the cutting edge 203 toward the back of the blind hole, so to speak, so to speak a U-turn at the back of the hole.
  • the chips generated on the side of the cutting edge 203 are discharged to the inlet side of the blind hole together with the coolant C along the gap such as the chip discharging groove provided on the side of the cutting edge 203.
  • the method of supplying the coolant on the side of the cutting edge 203 is also referred to as “cutting edge supply”, and as shown in FIG.
  • the supply system to supply is also referred to as "backside supply”.
  • the screw hole 135 into which the setscrew 130 for fixing the boring bar 200 is screwed is provided on one side surface of the outer peripheral face forming the shank portion of the boring bar 200 (see FIG. 11, see FIG. 12).
  • the pressing for fixing the boring bar 200 by the set screw 130 is performed in the same direction as facing the rake surface 205 of the cutting edge 203. If this pressing state is used, the main component of cutting resistance can be received not by the pressure support by the point support of the set screw 130 but by the inner peripheral surface of the shaft hole 110, so the cutting blade 203 has high stability. Is obtained.
  • the pressing surface of the boring bar 200 is the same direction as facing the rake surface 205 of the cutting edge 203.
  • a hole into which the set screw 130 is screwed is provided on the same side as facing the rake surface 205 of the cutting blade 203 in the cutting edge supply.
  • the setup operation including the screwing operation of such a set screw 130 etc.
  • it is a screwing operation by looking down from the upper surface side of the holder 500 so that the operator can visually check the set screw 130 etc. Is set to be fixed to the tool rest H.
  • the holder 500 is rotated 180 degrees in the mounting hole of the tool base H, so screwing operation of the set screw 130 is a screwing operation from the lower surface of the holder 500 turn into. Therefore, there is also a problem that the workability becomes worse. If internal diameter processing is performed by rotating the boring bar 200 by 180 degrees and arranging it in the opposite direction (so-called reverse cutting tool) without rotating the holder 500, such screwing work The problem is gone.
  • the present invention has been made in view of the problems in the cutting tool for internal diameter processing described above, and does not cause problems in fixing the boring bar, and moreover, the positions of the jet ports such as cutting edge supply and back supply of coolant. Its purpose is to make it possible to deal with the differences in one holder.
  • the invention according to claim 1 is an axial hole into which a boring bar having a cutting edge on one side of a tip can be inserted, and one or more for fixing the inserted boring bar by screwing a set screw.
  • a holder for a cutting tool having a screw hole formed on one side of the outer peripheral surface of the holder and penetrating toward the shaft hole,
  • a cutting tool having a jet port formed at its tip end face so as to eject coolant toward the tip of the boring bar which is inserted into the shaft hole and fixed by screwing of the set screw.
  • a screw hole for fixing the inserted boring bar by screwing in a set screw penetrates from the outer peripheral surface toward the shaft hole It is characterized in that it is provided.
  • the jet outlet when the holder for a cutting tool is viewed from the tip surface, the jet outlet is drawn so as to be perpendicular to the center line of the screw hole and pass through the center of the shaft hole. It is provided so that it may exist on a straight line, It is a holder for cutting tools of Claim 1 characterized by the above-mentioned.
  • the jet outlet when the holder for a cutting tool is viewed from the tip surface, the jet outlet is drawn so as to be perpendicular to the center line of the screw hole and pass through the center of the shaft hole. It is provided so that it may not exist on a straight line, It is a holder for cutting tools of Claim 1 characterized by the above-mentioned.
  • the invention according to claim 4 is characterized in that the jet nozzle is formed by being recessed in the inner peripheral surface of the shaft hole in the tip end surface and opened. It is a holder for cutting tools given in a paragraph.
  • the jet nozzle is provided in the tip end surface of the tip end surface through a flow path provided in the holder for the cutting tool without communicating with the shaft hole.
  • the invention according to claim 6 is the cutting tool holder according to any one of claims 1 to 5, characterized in that the set screw is screwed into all the screw holes. is there.
  • the boring bar is inserted into the shaft hole of the holder for a cutting tool according to claim 6, and the boring bar is the same surface as the rake face of the set screw.
  • the cutting tool is fixed by screwing in a set screw which is screwed into a screw hole in a position to hold down the.
  • the above configuration does not cause significant complication of the structure, and is used for fixing the boring bar by the setscrew in both of the edge feed and the back feed.
  • the pressing can be performed in the same direction as the direction in which the rake face of the cutting edge faces. For this reason, as in the conventional case, it is not necessary to arrange two kinds of holders having different screw hole positions so as to be able to cope with the wrong position of the coolant outlet, and therefore, in the stock of cutting tools and their management.
  • the jet outlet is opened at the tip end face of the holder itself, but it is sufficient if selection between cutting edge feed and back face feed can be made. Therefore, among the tip faces of the jet tip itself, Although it is sufficient for one side to be open at one side of the shaft hole, a plurality of holes may be opened.
  • the jet nozzle when the holder is viewed from the front end surface, the jet nozzle is perpendicular to the center line of the screw hole and drawn on a straight line drawn so as to pass through the center of the shaft hole.
  • the jet nozzle is provided so that its center exists, but when the holder is viewed from the end face, the jet outlet is perpendicular to the center line of the screw hole, as described in claim 3. It may be provided not to be on a straight line drawn so as to pass through the center of the shaft hole.
  • the jet nozzle may be recessed on the inner peripheral surface of the shaft hole as described in claim 4 or, as described in claim 5, it may be independent from the shaft hole. You may provide as a hole.
  • it since it can be recessed so as to cut in the inner peripheral surface of the shaft hole, its formation is easy, the diameter of the hole is small, and its inner peripheral surface and boring bar Coolant can be effectively supplied even when the gap with the outer peripheral surface is small.
  • the coolant may flow into the gap between the inner peripheral surface of the shaft hole and the outer peripheral surface of the boring bar, or it may leak through the screwing surface of the set screw, etc. There is a challenge on the On the other hand, in the invention according to claim 5, such a problem can be solved.
  • the set screw is screwed into all of the screw holes. This is because, in this way, the setscrew is less likely to be dissipated or lost, and the cutting tool can quickly respond to either a cutting edge supply or a back surface supply.
  • the enlarged view of the front end surface of the holder of FIG. The S4-S4 sectional view of the holder of FIG.
  • the disassembled perspective view of the cutting tool containing the holder of FIG. A is a cross-sectional view of a cutting tool formed by inserting a boring bar into the holder of FIG. 1 and fixed by “feed edge”, B is a view seen from the rake surface side passing through the axis, and an enlarged view of the main part.
  • Fig. 5A is a partially cutaway view as viewed from the tip side when the cutting tool of "edge supply” in Fig. 5 is fixed to the tool post;
  • Fig. 7B is a partially broken view when "backward supply” is made in A;
  • the figure explaining the other example which changed the jet nozzle in FIG. The figure explaining the other example which changed the jet nozzle in FIG.
  • the perspective view for description which shows an example of the conventional cutting tool for internal diameter processing, and its principal part enlarged view.
  • A is a partially cutaway view seen from the tip side of the state in which the cutting tool of FIG. 11 is fixed to the tool post with “cutting edge supply”, and B is “backward supplying” from “cutting edge supply” in A Figure of time.
  • 100 is a holder, and in a round bar (cylindrical body), a central axis G thereof coaxially has a hole having an inner circumferential surface whose cross section is a circle.
  • the shaft hole 110 for inserting the boring bar is taken as the shaft hole 110 for inserting the boring bar from the front end surface 103 of the holder 100 to the middle toward the rear end (surface) 105
  • Up to 105 are flow channels 113 for supplying coolant, which have a diameter larger than this shaft hole 110.
  • a screw (a pipe taper screw) 114 is provided at an end portion of the inner peripheral surface of the flow path 113 that opens to the rear end surface 105 of the holder 100 as a pipe connection portion for supplying the coolant.
  • flat surfaces (flat surfaces) 106 having a constant width are formed identically on both side surfaces in parallel with each other and extending forward and backward. And in this example, fixation is carried out toward the axial hole 110 in the diametrical direction of the holder 100 in the region corresponding to the axial hole 110 which is the tip surface 103 side of the holder 100 in the plane 106.
  • a screw hole 135 is provided for screwing a setscrew 130 for the screw.
  • a total of four places of two places are provided at intervals in the front and back in each side face, and a set screw 130 (for example, a hexagonal set set screw 130) can be screwed in each screw hole 135 It is set to.
  • the flat surface 106 is a surface which can be pressed by screwing in a fixing bolt after the cutting tool including the holder 100 is inserted into the mounting hole of the tool post of the lathe. That is, the holder 100 has a cross section that can rotate in a sliding contact state in a circular cross-sectional mounting (hole) in the tool post of the lathe, and the rotation is stopped when the holder 100 is fixed. It is done.
  • the shaft hole 110 has a cutting edge 203 on one side of each end like the boring bar 200 shown as the lower view in FIG. 4 and a circular hole into which an intermediate portion (shank portion) 207 can be inserted. It is assumed.
  • the boring bar 200 shown in FIG. 4 is provided with a rake face 205 on the mutually opposing side surfaces.
  • the inner diameter of the shaft hole 110 is sized to rotate the middle portion 207 in a sliding contact state with a minute gap around the axis. In this example, when the holder 100 is viewed from the tip end surface 103 side (see FIG.
  • the recessed groove 116 is provided vertically on a straight line L1 drawn to pass through the center of the shaft hole 110. And this ditch
  • groove 116 is extended forward and backward over the full length of the axial hole 110 (refer each cross-sectional view of FIG. 1, and FIG. 3). Further, when the holder 100 is viewed from the distal end surface 103, that is, when cut in a cross section perpendicular to the axis G of the shaft hole 110, the recessed groove 116 has an arc shape (crescent shape) that is concave.
  • the center in the groove width direction of the recessed groove 116 is provided on the straight line L1.
  • the center of the concave groove 116 in the groove width direction may not be present on the straight line L1.
  • the rear end 117 of the recessed groove 116 is connected to the rear coolant supply flow path 113, and the front end thereof is opened at the front end surface 103 of the holder 100 to form the jet port 120.
  • a predetermined boring bar 200 corresponding to the diameter of the shaft hole 110 as shown in the lower part of FIG. 4 is inserted into the shaft hole 110 by a predetermined amount.
  • the intermediate portion (shank portion) 207 the surface in the same direction as the rake surface 205 of the cutting edge 203 is held down by a set screw 130 screwed into the screw hole 135 and fixed.
  • the cutting tool 300 for internal diameter processing shown in FIGS. 5 and 6 is obtained.
  • a cutting tool of “cutting edge supply” as shown in FIG.
  • the cutting edge 203 on one side of the tip of the boring bar 200 when viewed from the tip surface 103 of the holder 100 It becomes the jet port 120 side of the coolant. Therefore, in this case, the set screw 130 (FIG. 5-A, the set screw 130 on FIG. 6) on the same side as the surface to which the rake surface 205 faces is screwed with a predetermined torque. Just do it. Prior to this screwing, the set screw 130 on the opposite side may be properly screwed off so that the tip thereof does not protrude to the inner peripheral surface of the shaft hole 110.
  • the rake face 205 can be grasped at an intermediate portion 207 (shank portion) of the boring bar 200 fixed by the set screw 130, and the fixation by the set screw 130 can be stably performed without rotating.
  • a flat surface 206 which extends forward and backward with a predetermined width is provided in the same direction as the surface to which the rake surface 205 faces.
  • the flat surface 206 since the illustrated boring bar 200 is of the type having the cutting edges 203 on different sides from each other as described above, the flat surface 206 has a circular cross-section base as in the holder 100. As, it is mutually provided in parallel mutually on the both surfaces of the outer peripheral surface.
  • the coolant supply piping is connected to the connection portion (pipe screw) 114 of the rear end 105 of the flow path 113 for coolant supply on the rear end surface 105 of the holder 100 ) Is supplied at a high pressure, the coolant is jetted from the jet nozzle 120 opened at the front end surface 103 of the holder 100 toward the cutting edge 203 as a jet flow.
  • the cutting tool 300 of this embodiment as shown in FIG. 7A, the cutting tool 300 is inserted into the mounting hole of the tool post H of a predetermined lathe with the rake face 205 up and the fixing bolt Vo
  • desired internal diameter processing internal diameter processing of a through hole
  • the fixing bolt Vo fixing 100 and all set screws 130 screwed into the holder 100 are screwed back and loosened, for example, while holding the boring bar 200 in the same posture while boring the holder 100. Flip around the bar 200 (180 degrees). By doing this, as shown in FIG. 7-B, the spout 120 comes to the “back feed” position. Therefore, by screwing in the setscrew 130 and screwing in the fixing bolt Vo at the position in the same manner as described above, it is possible to carry out the inner diameter processing in the back surface supply.
  • the coolant spout 120 is positioned on the opposite side to the cutting edge 203 side.
  • the set screw 130 which was on the rake surface 205 side of the boring bar 200 and did not play the role of fixation before this inversion was fixed on the rake surface 205 in the same direction as the rake surface before inversion. It comes in the same position as the screw 130. Therefore, the boring bar 200 can be re-clamped by screwing in the set screw 130, which had been fixed before turning, again.
  • the holder 100 even in the usage mode of the back surface feeding, the instability of the fixation of the boring bar 200 by the set screw 130 does not occur, and the screwing operation is the same as before. Since the operator can look down from above, the work can be simplified and speeded up for the operator. As a matter of course, the same can be applied to the case of further returning to the cutting edge supply after this.
  • the changing operation between the cutting edge supply and the back surface supply can be performed with the cutting tool 300 removed from the tool post H, but it is apparent that the same effect can be obtained in that case as well.
  • the jet nozzle 120 is provided recessed in the inner peripheral surface of the shaft hole 110 and its shape is an arc shape (crescent moon shape), both in blade edge supply and back surface supply,
  • the coolant can be efficiently supplied to the tip of the boring bar 200 so as to be along the tip of the boring bar 200 and also when the gap with the inner circumferential surface of the processing hole is small.
  • the flow passage cross section is not limited to the circular arc shape (crescent moon shape), but has an appropriate cross sectional shape such as rectangular. It can also be done.
  • the supply from the pressure source (pump) of the coolant is A connection port (screwed-in portion) of the supply pipe is provided at, for example, a portion near the tip of the outer peripheral surface 102 of the holder 100 that does not interfere with fixing to the tool rest, and a flow channel 113 is provided It can also be done.
  • the spout 120 is opened at a position slightly separated from the shaft hole 110 at the tip end surface 103 of the holder 100, and a flow path provided without communicating with the shaft hole 110. It may be provided as an independent hole (not shown). That is, in this case, a channel for coolant supply is separately formed in the form of a tunnel in the holder 100 separately from the shaft hole 110 so as to be continuous with the jet port 120, and the coolant is supplied from the pressure source.
  • a connection port may be provided on the rear end surface 105 or the outer peripheral surface of the holder 100.
  • the coolant can be jetted out of the jet nozzle 120 as an independent jet flow, so that, for example, the screwing surface of the set screw 130 (a screw of the screw hole 135 and the set screw It is possible to avoid problems such as leakage of coolant from a gap with a 130 screw or the like. Even if the hole to be machined has a small diameter, it is effective for relatively large holes.
  • the cutting tool holder 100 in the above example is based on a round bar having a circular cross section and provided with the flat surfaces 106 parallel to each other on the outer peripheral surface, but the outer peripheral surface shape of the cutting tool holder 100 itself is It can be appropriate.
  • the outer peripheral surface may be, for example, smaller in diameter than the other portion (attachment portion to the tool post) which is located behind the tip end surface 103 and which is closer to the tip end.
  • the axial hole 110 can select the position of the spout 120 according to the boring bar, whether the cutting edge supply or the back surface supply, so the cross sectional shape of the axial hole 110 is not limited to a circle. .
  • the center in the groove width direction of the recessed groove 116 connected to the spout 120 is for screwing the set screw 130.
  • the screw hole 135 is perpendicular to the axis (center line) Ls of the screw hole 135 and on a straight line L1 drawn through the center of the shaft hole 110, but this position is as follows: You can change it. That is, in the above example, when the holder 100 is viewed from the tip end surface 103 side (see FIGS.
  • the jet outlet 120 is perpendicular to the axis (center line) Ls of the screw hole 135 and the shaft hole 110
  • the jet 120 is perpendicular to the axis (center line) Ls of the screw hole 135, as illustrated in FIG. It may not be on the straight line L1 drawn so as to pass through the center of the axial hole 110.
  • the center of the groove 120 in the groove width direction of the spout 120 and the concave groove 116 has an inclination angle ⁇ (for example 45) at the axis (center line) Ls of the screw hole 135 when the holder 100 is viewed from the tip surface 103 side.
  • for example 45
  • the spout 120 is perpendicular to the axis (center line) Ls of the screw hole 135 and is It does not exist on the straight line L1 drawn so as to pass through the center.
  • cutting edge supply in this case, although it is “cutting edge supply”, for example, due to the positional relationship between the spout 120 and the boring bar 200 that is fixed,
  • the case where coolant is supplied to the cutting edge 203 is shown as the “cutting edge supply” closer to the rake face 205.
  • the jet nozzle 120 is described as being recessed on the inner peripheral surface of the shaft hole 110 and the shape is an arc shape (crescent moon shape), but this is shown in FIG. As in the case of the jet nozzle 120, the same applies to the case where the tip surface 103 of the holder 100 is opened independently at a position separated from the shaft hole 110.
  • either the “feed on the blade edge” or the “feed on the back surface” should be performed.
  • the spout 120 when viewed from the front end surface 103 of the holder 100, either the “feed on the blade edge” or the “feed on the back surface” should be performed.
  • the spout 120 when viewed from the front end surface 103 of the holder 100, either the “feed on the blade edge” or the “feed on the back surface” should be performed.
  • the spout 120 when viewed from the front end surface 103 of the holder 100, either the “feed on the blade edge” or the “feed on the back surface” should be performed.
  • FIG. 10A even when the spout 120 is recessed on the inner peripheral surface of the shaft hole 110, it may be two spouts 120 divided into two or more. Further, as shown in FIG. 10-B, the same is true even when the spout 120 is an independent hole.
  • the two split jets (two jets) 120 are located at the center line Ls of the screw hole 135 when the holder is viewed from the end face 103. Since it is vertical and straddles a straight line L1 drawn to pass through the center of the axial hole 110, it does not exist on the straight line L1.
  • the two split jets (two jets) 120 are located at the center line Ls of the screw hole 135 when the holder is viewed from the end face 103. Since it is vertical and straddles a straight line L1 drawn to pass through the center of the axial hole 110, it does not exist on the straight line L1.
  • any one of the two divided jet nozzles (two jet nozzles) 120 is provided in the presence (overlap) arrangement on the straight line L1. It is clear that it is also good.
  • the jet nozzle may consist of three or more things.
  • the holder in fixing the boring bar, can be fixed with a set screw in the same direction as the fixed part faces the rake side, and moreover, "edge supply” and “back supply” of the coolant.
  • the holder in fixing the boring bar, fixing by the setscrew is “a face that faces the rake face” means not only a face parallel to the rake face, but also faces that are not parallel to the rake face and have an inclined angle It contains.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
  • Auxiliary Devices For Machine Tools (AREA)

Abstract

 ボーリングバーを差込し込み得る軸穴と、この軸穴に向けて外周面の一側に貫通して設けられてなるネジ穴とを有する切削工具用ホルダで、ボーリングバーを差し込んで止ネジをねじ込むことによって固定したとき、そのボーリングバーの切れ刃に向けてクーラントを噴出させる噴出口が、ホルダ自身の先端面において開口されてなるもので、ボーリングバーの固定における問題を発生させることなく、クーラントの「刃先供給」と「背面供給」といった噴出口の位置の違いにも、1つのホルダで対応できるようにする。差し込まれたボーリングバー(200)を止ネジ(130)をねじ込むことによって固定するためのネジ穴(135)を、軸穴(110)の径方向における両側に設けた。

Description

切削工具用ホルダ及び切削工具
 本発明は、旋削等による内径加工に使用される軸穴付きの切削工具用ホルダ、及びこの切削工具用ホルダの軸穴にボーリングバー(一端又は両端の一側に切れ刃が形成された棒状の切削工具)を差し込んで、切削工具用ホルダ自身の外周面から軸穴に向けて貫通して設けられた固定用のネジ穴に止ネジをねじ込むことによって、そのボーリングバーを固定(クランプ)してなる切削工具に関する。
 従来、工作物(被削物)の内径加工(穴加工)のうち、下穴の内周面を旋削等により加工するボーリングにおいては、スリーブ状をなすホルダの軸穴に、先端の一側に切れ刃(刃先)を有するボーリングバーを、その後端から差し込み、これを、切削工具用ホルダ(以下、単にホルダともいう)の外周面に設けられたネジ穴に止ねじをねじ込むことによって固定してなる切削工具が用いられることがある。このような切削工具は、旋盤の刃物台に設けられた、主軸(回転軸)方向に延びるホルダ取付け穴に差し込まれ、そのホルダを、刃物台の外周面に設けられたネジ穴に固定用ボルトをねじ込んで固定され、その加工に用いられる。このような切削工具においては、加工する穴径が小さく、ボーリングバーが細い場合には、クーラントを外部からの供給ではなく、流路を、ホルダ自体に、その軸穴が延びる方向に沿って設けておき、この流路をホルダの先端面において開口させて噴出口(吐出し口)としているものがある(特許文献1)。図11に示したように、この切削工具400では、その噴出口120が、ホルダ500の軸穴110に差し込まれて固定されるボーリングバー200の切れ刃203側(逃げ面側)に位置するように設けられており、クーラント(破線図示)Cを高圧でこの噴出口120からジェット流状に噴出(噴射)させて切れ刃203に浴びせる(吹き付ける)ようになっている。なお、本願においてクーラントは、切れ刃(刃先)203と被削物と間の潤滑、その両者の冷却(温度上昇防止)などを目的として切削箇所に浴びせられる流体(切削液やガス)を意味する。
 このような切削工具400による穴の内径(内周面)加工においては、その内径が小径(例えば、φ10mm)である場合には、ボーリングバー200の太さ確保の要請から、同バーの外周面と穴の内周面と隙間が小さくなるため、切り屑の排出性が悪くなる。それでも、図12に示したように、工作物Wの穴が貫通している場合の加工においては、ホルダ500の先端の噴出口120からのクーラントCの噴出により、その切れ刃203において発生する切り屑は、クーラントCと共にその穴の奥の開口から排出させることができる。ところが、小径の穴が貫通穴でなく、ボーリングバーの進入開始(入口)側と反対側の端部が閉口している、いわゆる止まり穴(奥が閉じた穴)におけるその内径加工においては、このような排出は得られない。このため、このような止まり穴の加工の場合においては、貫通穴の加工の場合に比べると、切り屑の排出性は極端に低下し、穴の奥に滞留しがちとなることから、その内周面を傷付け、仕上げ面粗度の低下を招くなどの問題を発生させる。
 こうした中、このような止まり穴の内径加工においても、切り屑の排出性を高められるように、クーラントの噴出口を、切削工具を先端側から見たとき(工作物の回転軸方向から見たとき)において、切れ刃側(逃げ面)ではなく、その切れ刃と反対側(背面側)に開口させるようにした発明が知られている(特許文献2)。このものでは、図13に示したように、クーラントCを切れ刃203と反対側に設けられた噴出口120から、止まり穴の奥に向けて噴出させて、いわば穴の奥でUターンさせるようにして回収することで、切れ刃203側において発生する切り屑を、その切れ刃203側に設けられた切り屑排出溝等の空隙に沿わせてクーラントCと共に、その止まり穴の入口側に排出させるというものである。以下、図11、図12に示したように、切れ刃203側においてクーラントを供給するその供給方式を「刃先供給」ともいい、図13に示したように、切れ刃203と反対側においてクーラントを供給するその供給方式を「背面供給」ともいう。
 ところで、このような背面供給(方式)を、図11に示したホルダ500と、その軸穴110に差し込まれて固定されてなるボーリングバー200とからなる切削工具400において実現するには、次のようになる。すなわち、刃先供給により、貫通穴の内径加工を行っていた切削工具400は、それを先端から見たとき、図14-Aに示したように、ホルダ500の先端面103において開口するクーラントの噴出口120は、ボーリングバー200の切れ刃203側に位置する。そして、この切削工具400において、止まり穴の内径加工のため、背面供給へ変更する段取り作業においては、図14-Aにおいて、切削工具400が旋盤の刃物台Hに固定されているとすると、そのホルダ500を固定している刃物台Hにおける固定ボルトVoと、ホルダ500にボーリングバー200を固定している止めネジ130を、それぞれ緩め、そして、例えば、軸穴110内においてボーリングバー200は回転させることなく、ホルダ500のみを刃物台Hの取付け穴内で反転(180度回転)させ、固定ボルトVo及び止ネジ130をねじ込む。これにより、図14-Bに示したように、ホルダ500の先端面において開口するクーラントの噴出口120は、ボーリングバー200の切れ刃203と反対側に位置することになり、背面供給による加工が可能となる。
 一方、上記従来の切削工具400をなすホルダ500において、ボーリングバー200を固定するための止ネジ130をねじ込むネジ穴135は、ボーリングバー200のシャンク部をなす外周面の一側面に設けられる(図11、図12参照)。そして、この止ネジ130によるボーリングバー200の固定のための押さえつけは、その切れ刃203のすくい面205を向くのと同向き面において行われる。このような押え付け状態としておけば、切削抵抗の主分力が、止ネジ130の先端による点支持による受圧でなく、軸穴110の内周面で受圧できるから、その切れ刃203の高い安定が得られるためである。他方、上記従来の切削工具400においては、刃先供給が原則とされているため、ボーリングバー200の押さえつけ面は、その切れ刃203のすくい面205を向くのと同向き面とされ、したがって、その止ネジ130をねじ込む穴は、刃先供給において切れ刃203のすくい面205を向くのと同向き面側に設けられている。
実開平5-85535号公報 特開2007-185765号公報
 上記したことから明らかなように、この切削工具400において、背面供給にするため、ボーリングバー200に対し、ホルダ500を回転させる場合には、図14-Bに示したように、その止ネジ130は、ボーリングバー200の切れ刃203のすくい面205と同向き面ではなく、これと反対向き面の押さえつけることになる。このため、このような固定における切削では、切削抵抗の主分力を止ネジ130の先端で受圧することになり、不適切な固定状態になるという問題があった。
 しかも、本来、このような止ネジ130等のねじ込み作業を含むその段取り作業においては、作業者が、その止ネジ130等が目視できるように、ホルダ500の上面側からの見下ろしによるねじ込み作業となるように刃物台Hに固定される設定とされる。一方、上記したように背面供給に変更する際には、ホルダ500を刃物台Hの取付け穴において180度回転することから、この止ネジ130のねじ込み作業は、ホルダ500の下面からのねじ込み作業となってしまう。したがって、その作業性が悪くなるという問題もある。なお、ホルダ500を回転させることなく、ボーリングバー200を180度回転させて、これ逆向きに配置する(いわゆる逆バイトにする)ことで内径加工をすることにすれば、このようなねじ込み作業上の問題はなくなる。しかし、その場合にも、止ネジ130は、すくい面205側と反対向き面を押さえつけることになるから、不適切な固定となる。その上、逆バイトにする場合には、切れ刃203の刃先位置等の位置に相違が生じるから、例えば、NC旋盤では、プログラムを別に作成しておく必要がある上に、その設定を変更する必要があるという問題もある。
 こうしたことから、従来は、「刃先供給」と「背面供給」とのいずれにおいても、止ネジ130によるボーリングバー200の押さえつけが、その切れ刃203のすくい面205を向くのと同向き面で行い得るように、クーラントの噴出口120の位置ごと、ネジ穴135の位置が異なる2種類のホルダを取り揃えておく必要があった。このため、ホルダの数が倍加するため、この種の機械加工の現場では、切削工具の在庫及びその管理上において著しい難点があり、かつ、加工コストの増大を招く原因ともなっていた。
 本発明は、上記した内径加工用の切削工具における問題点に鑑みてなされたもので、ボーリングバーの固定における問題点を発生させることなく、しかも、クーラントの刃先供給と背面供給といった噴出口の位置の違いにも、1つのホルダで対応できるようにすることをその目的とする。
 請求項1に記載の発明は、先端の一側に切れ刃を有するボーリングバーを差込し込み得る軸穴と、差し込まれたボーリングバーを、止ネジをねじ込むことによって固定するための1又は複数のネジ穴が自身の外周面の一側に、前記軸穴に向けて貫通して設けられてなる切削工具用ホルダであって、
 前記軸穴に差し込まれて前記止ネジのねじ込みによって固定される前記ボーリングバーの先端に向けてクーラントを噴出させ得るように形成された噴出口が、自身の先端面において開口されてなる切削工具用ホルダにおいて、
 前記軸穴の径方向における前記ネジ穴と反対側にも、差し込まれたボーリングバーを止ネジをねじ込むことによって固定するためのネジ穴が、自身の外周面から前記軸穴に向けて貫通して設けられてなることを特徴とする。
 請求項2に記載の発明は、前記切削工具用ホルダを先端面から見たとき、前記噴出口が、前記ネジ穴の中心線に垂直であって、前記軸穴の中心を通るように引いた直線上に存在するように設けられていることを特徴とする請求項1に記載の切削工具用ホルダである。
 請求項3に記載の発明は、前記切削工具用ホルダを先端面から見たとき、前記噴出口が、前記ネジ穴の中心線に垂直であって、前記軸穴の中心を通るように引いた直線上に存在しないように設けられていることを特徴とする請求項1に記載の切削工具用ホルダである。
 請求項4に記載の発明は、前記噴出口は、前記先端面のうち、前記軸穴の内周面において凹設されて開口されていることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の切削工具用ホルダである。
 請求項5に記載の発明は、前記噴出口は、前記切削工具用ホルダ内に、前記軸穴とは連通することなく設けられた流路を介して、前記先端面のうち、該軸穴の近傍において独立した穴として開口されていることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の切削工具用ホルダである。
 請求項6に記載の発明は、前記ネジ穴には、そのすべてに前記止ネジが螺合されていることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の切削工具用ホルダである。
 請求項7に記載の発明は、請求項6に記載の切削工具用ホルダの前記軸穴に、前記ボーリングバーが差し込まれ、このボーリングバーが、前記止ネジのうち、そのすくい面と同向き面を押さえつける位置にあるネジ穴に螺合されている止ネジのねじ込みによって固定されてなる切削工具である。
 本発明に係る切削工具用ホルダによれば、上記構成により、その構造の格別の複雑化を招くこともなく、刃先供給と背面供給とのいずれにおいても、止ネジによるボーリングバーの固定のための押さえつけを、その切れ刃のすくい面が向く向きと同向き面で行い得る。このため、従来のように、クーラントの噴出口の位置の勝手違い対応できるように、ネジ穴の位置が異なる2種類のホルダを取り揃えておく必要がなくなり、したがって、切削工具の在庫及びその管理上における効果には著しいメリットが得られる。このように本発明に係るホルダによれば、上記構成により、ボーリングバーの固定のための止ネジのねじ込みによる押え付け上の問題もなく、1つのホルダで、クーラントの刃先供給と背面供給といった噴出口の位置の変更に対応できる便利なホルダとなすことができ、加工コストの低減も図られるという際立って優れた効果が得られる。なお、本発明において、噴出口は、ホルダ自身の先端面において開口されてなるものであるが、刃先供給と背面供給との選択ができればよく、したがって、噴出口自体は、その先端面のうち、軸穴の一側において、1つが開口されていることでも足りるが、複数、開口されていてもよい。
 なお、前記噴出口は、請求項2に記載のように、ホルダを先端面から見たとき、前記ネジ穴の中心線に垂直であって、前記軸穴の中心を通るように引いた直線上のその中心が存在するように設けるのが好ましいが、請求項3に記載のように、前記ホルダを先端面から見たとき、前記噴出口が、前記ネジ穴の中心線に垂直であって、前記軸穴の中心を通るように引いた直線上に存在しないように設けてもよい。
 本発明において、噴出口は、請求項4に記載のように、該軸穴の内周面において凹設したものでもよいし、請求項5に記載のように、該軸穴とは別の独立した穴として設けても良い。請求項4に記載のように設ける場合には、該軸穴の内周面において切り込むように凹設できるため、その形成が容易であるし、穴径が小さく、その内周面とボーリングバーの外周面との隙間が小さい場合にも有効にクーラントを供給できる。一方、このように設ける場合には、その軸穴の内周面と、ボーリングバーの外周面との隙間にクーラントが回り込んだり、止ネジの螺合面を介して漏出する可能性がある等の密閉上の課題がある。これに対して、請求項5に記載の発明では、こうした問題を解消できる。
 なお、本発明のホルダにおいては、請求項6に記載の発明のように、 前記ネジ穴には、そのすべてに前記止ネジが螺合されているものとしておくのがよい。というのは、このようにしておけば、止ネジが、散逸したり紛失し難くなるし、切削工具において、刃先供給又は背面供給のいずれにも迅速に対応できるためである。
本発明の切削工具用ホルダを具体化した実施の形態例のネジ穴を通る部分破断面図、及びその要部拡大図、並びに各部位の断面図。 図1のホルダの先端面の拡大図。 図1のホルダのS4-S4断面図。 図1のホルダを含む切削工具の分解斜視図。 Aは、図1のホルダにボーリングバーを差し込んで「刃先供給」で固定してなる切削工具の断面図、Bはその軸線を通るすくい面側から見た図、及びその要部拡大図。 図5の切削工具を先端から見た拡大図。 Aは、図5の「刃先供給」の切削工具を刃物台に固定したときの先端側から見た一部破断面図、BはAにおいて「背面供給」にしたときの一部破断面図。 図6において、噴出口を変更した別例を説明する図。 図6において、噴出口を変更した別例を説明する図。 図2、図8において、噴出口を変更した変形例を説明する図。 従来の内径加工用の切削工具の一例を示す説明用斜視図、及びその要部拡大図。 刃先供給で貫通穴の内径加工をしている状態のすくい面側から見た説明用平断面図。 背面供給で止まり穴の内径加工をしている状態のすくい面側から見た説明用平断面図。 Aは、図11の切削工具を「刃先供給」で刃物台に固定している状態の先端側から見た一部破断面図、Bは、Aにおいて「刃先供給」から「背面供給」にしたときの図。
 本発明の切削工具用ホルダを具体化した実施の形態例について、図1~図4に基づいて詳細に説明する。図中、100は、ホルダであって、丸棒(円柱体)において、その中心軸Gに、横断面が円の内周面をなす空孔を同軸で有している。ただし、本例では、この空孔のうち、ホルダ100の先端面103から後端(面)105に向かう途中までが、ボーリングバーを差し込むための軸穴110とされており、その途中から後端105までは、この軸穴110より大径をなすクーラント供給用の流路113とされている。そして、この流路113の内周面のうち、ホルダ100の後端面105に開口する端部には、そのクーラント供給用の配管接続部としてネジ(管用テーパネジ)114が設けられている。
 一方、ホルダ100の外周面102には、一定の幅をなす平面(平坦面)106が、相互に平行に、先後に延びる形で、両側面において同一に形成されている。そして、本例では、この平面106のうち、ホルダ100の先端面103側であって上記した軸穴110に対応する部位に、ホルダ100の直径方向に、軸穴110に向けて貫通する、固定用の止ネジ130をねじ込むためのネジ穴135が設けられている。本例では、各側面において先後に間隔をおいて2箇所の合計4箇所設けられており、各ネジ穴135には、止ネジ130(例えば、六角穴付き止ネジ130)が螺着され得るように設定されている。なお、この平面106は、このホルダ100を含む切削工具を、旋盤の刃物台の取付け穴に挿入した後において、固定用ボルトのねじ込みにより、押え付けられる面である。すなわち、ホルダ100は、旋盤の刃物台における横断面円形の取り付け(空孔)内において摺接状態で回転し得る横断面を有し、かつ、そのホルダ100の固定においてその回転が止められるようにされている。
 一方、軸穴110は、図4の下図として示したボーリングバー200のように、先後の各端の一側に切れ刃203を有し、その間の中間部位(シャンク部位)207が差し込み得る円形穴とされている。なお、図4に示したボーリングバー200は、先後において相互に反対をなす側面にすくい面205を備えている。軸穴110の内径は、この中間部位207を、その軸線回りに微小な隙間で摺接状態で回転させ得る大きさとされている。本例では、ホルダ100を先端面103側から見たとき(図2参照)、この軸穴110の内周面のうち、止ネジ130のねじ込み用のネジ穴135の軸線(中心線)Lsに垂直であって、軸穴110の中心を通るように引いた直線L1上に凹溝116が凹設されている。そして、この凹溝116は、軸穴110の全長にわたり先後に延びている(図1の各横断面図、及び図3参照)。また、この凹溝116は、ホルダ100を先端面103から見たとき、すなわち、軸穴110の軸線Gに垂直な断面で切断したとき、凹となす円弧状(三日月状)をなしており、その凹溝116の溝幅方向の中心が前記直線L1上に存在するように設けられている。なお、この凹溝116は、その溝幅方向の中心がこの直線L1上に存在していなくともよい。この凹溝116の後端117は後方のクーラント供給用の流路113に連なり、先端はホルダ100の先端面103に開口され、その噴出口120をなすものとされている。
 このような本例のホルダ100においては、図4の下図として示したような、軸穴110の径に対応した、所定のボーリングバー200が、その軸穴110に所定量差し込まれる。そして、その中間部位(シャンク部位)207のうち、切れ刃203のすくい面205と同向き面が、ネジ穴135にねじ込まれる止ネジ130にて押さえつけられて、固定される。こうすることで、図5、図6に示した内径加工用の切削工具300となる。この場合において、「刃先供給」の切削工具とする場合には、図6に示したように、ホルダ100の先端面103から見たとき、ボーリングバー200の先端の一側の切れ刃203が、クーラントの噴出口120側となる。このため、この場合には、そのすくい面205が向く面と同向き面側にある止ネジ130(図5-A,図6の上の止ネジ130)を所定トルクでねじ込むことで、クランプすればよい。なお、このねじ込みに先立ち、反対側の止ネジ130は、その先端が軸穴110の内周面に突出しないように、適度に螺退させておけばよい。なお、止ネジ130で固定するボーリングバー200における中間部位207(シャンク部位)には、すくい面205の把握ができ、かつ、回転することなく止ネジ130によるその固定が安定してできるように、すくい面205が向く面と同向き面に、ホルダ100におけるのと同様、所定の幅で先後に延びる平面206がつけられている。因みに、図示のボーリングバー200は、上記したように、先後において相互に異なる側にそれぞれ切れ刃203を有するタイプのものであるから、その平面206は、ホルダ100におけるのと同様、円形断面をベースとして、その外周面の両面に互いに平行に設けられている。
 かくして、この切削工具300においては、ホルダ100の後端面105のクーラント供給用の流路113の後端105の接続部(管用ネジ)114にクーラント供給配管を接続して、クーラント(例えば、切削液)を高圧で供給すれば、そのクーラントは、ホルダ100の先端面103において開口する噴出口120から切れ刃203に向けてジェット流となって浴びせられる。これにより、この本例の切削工具300においては、図7-Aに示したように、これを所定の旋盤の刃物台Hの取付け穴にすくい面205を上にして差し込み、固定用ボルトVoで固定することで、「刃先供給」による所望とする内径加工(貫通穴の内径加工)を行うことができる。
 一方、このような本例のホルダ100を用いた切削工具300において、これを、止まり穴の内径加工とするために「背面供給」とする変更を行う段取り時においては、その刃物台Hにおいてホルダ100を固定している固定用ボルトVo、及びホルダ100にねじ込まれている、全ての止ネジ130を螺退して緩め、例えば、ボーリングバー200をそのままの体勢に保持しつつ、ホルダ100をボーリングバー200の周りに反転(180度)する。こうすることで、図7-Bに示したように、噴出口120は「背面供給」の位置に来る。したがって、その位置において、上記したのと同様に止ネジ130をねじ込み、固定用ボルトVoをねじ込むことで、背面供給での内径加工を行うことができる。
 すなわち、前記したように、例えば、ボーリングバー200を回転させることなく、ホルダ100をボーリングバー200の軸線回りに反転させることで、クーラントの噴出口120は、切れ刃203側とは反対側に位置する。そして、このとき、ボーリングバー200のすくい面205側にあり、この反転前はその固定の役割を担っていなかった止ネジ130が、反転前においてすくい面205と同向き面において固定していた止ネジ130と同じ位置に来る。したがって、あたかも、反転前に固定の役割を担っていた止ネジ130を、再度、ねじ込むようにすることで、ボーリングバー200の再クランプができる。このように、本例に係るホルダ100によれば、背面供給の使用形態でも、止ネジ130によるボーリングバー200の固定の不安定さを招くこともなく、しかも、そのねじ込み作業も、前と同じ上からの見下ろし姿勢でできるため、作業者にとっても、その作業の簡易迅速化が図られる。当然のことながら、この後、さらに刃先供給へ戻す場合においても全く同様にすることができる。なお、刃先供給と、背面供給との間の変更作業は、勿論、切削工具300を刃物台Hから外して行うこともできるが、その場合においても同様の効果が得られることは明らかである。
 なお、上記例では、噴出口120を軸穴110の内周面において凹設して設け、しかも、その形状を円弧状(三日月形状)のものとしたため、刃先供給と背面供給のいずれにおいても、クーラントをボーリングバー200の先端に向けて、それ沿わせるように、しかも、加工穴の内周面との隙間が小さい場合にも、効率的に供給することができる。ただし、噴出口120を軸穴110の内周面において凹設して設ける(開口する)としても、その流路断面は、円弧状(三日月形状)に限らず、矩形など適宜の断面形状にすることもできる。また、上記例では、ホルダ100の後端面105から、軸穴110と同軸で設けた流路113を介してクーラントを供給する場合で説明したが、クーラントの圧送源(ポンプ)からの供給は、ホルダ100の外周面102のうち、例えば、刃物台への固定に支障のない先端寄り部位に、供給配管の接続口(ねじ込み部)を設けて、噴出口120に連なるように流路113を設けることもできる。
 また、図8に示したように、噴出口120は、ホルダ100の先端面103において、軸穴110と微量でも離間した位置において開口させ、軸穴110とは連通させることなく設けられた流路(図示せず)を介し、独立した穴として設けてもよい。すなわち、この場合には、この噴出口120に連なるように、軸穴110とは別途にクーラント供給用の流路をホルダ100内にトンネル状に形成しておき、クーラントの圧送源からの供給のための接続口を、ホルダ100の後端面105や外周面に設ければよい。このようにすれば、上記もしたように、この噴出口120から、独立のジェット流としてクーラントを噴出させることができるので、例えば、止ネジ130の螺合面(ネジ穴135のネジと止ネジ130のネジとの隙間)などからのクーラントの漏出等の問題を回避できる。加工する穴が小径でも、比較的大きめの穴において有効である。
 上記例の切削工具用ホルダ100は、横断面が円形の丸棒をベースに、外周面に互い平行となる平面106を設けたものとしたが、切削工具用ホルダ100自体の外周面形状は、適宜のものとすることができる。その外周面は、例えば、先端面103に続く先端寄り部位が、それより後方に続く他の部位(刃物台への取付け部)より小径であってもよい。また、軸穴110も、刃先供給か、背面供給かに、ボーリングバーに応じて噴出口120の位置を選択できればよく、したがって、軸穴110の横断面形状も、円に限定されるものではない。
 さらに、上記例では、ホルダ100を先端面103側から見たときの(図2、図6参照)、噴出口120に連なる凹溝116の溝幅方向の中心が、止ネジ130のねじ込み用のネジ穴135の軸線(中心線)Lsに垂直であって、軸穴110の中心を通るように引いた直線L1上に存在するようにした場合を例示したが、この位置は、次のように変更することもできる。すなわち、上記例では、ホルダ100を先端面103側から見たとき(図2、図6参照)、噴出口120が、ネジ穴135の軸線(中心線)Lsに垂直であって、軸穴110の中心を通るように引いた直線L1上に存在する場合を例示したが、本発明においては、図9に例示したように、噴出口120は、ネジ穴135の軸線(中心線)Lsに垂直であって、軸穴110の中心を通るように引いた直線L1上に存在しないようにしてもよい。
 図9においては、噴出口120及び凹溝116の溝幅方向の中心が、ホルダ100を先端面103側から見たとき、ネジ穴135の軸線(中心線)Lsに、傾斜角α(例えば45度)となるようにして軸穴110の中心を通るように引いた直線L2上に位置するようにしている。この場合には、図9に示されるように、ホルダ100を先端面103側から見たとき、噴出口120は、ネジ穴135の軸線(中心線)Lsに垂直であって、軸穴110の中心を通るように引いた直線L1上に存在しない。同図は、「刃先供給」を例示するものであるが、この場合には、例えば、その噴出口120と、固定されているボーリングバー200との位置関係より、「刃先供給」であるものの、すくい面205寄りの「刃先供給」として、切れ刃203にクーラントが供給される場合を示している。
 これは、「刃先供給」でも、すくい面205側へのクーラントの供給が多く要請される場合に適するものである。なお、このホルダ100において、「背面供給」とする場合には、背面側でも、逆に、すくい面205とは反対側寄り部位に噴出口120が位置することになるから、止まり穴の加工において、クーラントがUターンして戻される際には、その流れにより、発生する切れ屑はすくい面205から浮かされる作用が得られる。このため、加工条件次第ではその排出性も高められる。すなわち、「刃先供給」、又は「背面供給」のいずれにおいても、軸穴110回りのいずれの部位においてクーラントを先端側に噴出させるべきかは、加工条件により異なるから、それに応じて、噴出口120の位置(軸穴110回りのネジ穴135の軸線に対する噴出口の位置)を設定すればよく、したがって、上記角度αは適宜に設定すればよい。なお、図9では、上記例のうち、噴出口120が軸穴110の内周面において凹設され、その形状が円弧状(三日月形状)のものにおいて説明したが、これは、図8に示した噴出口120のように、ホルダ100の先端面103において、軸穴110と離間した位置において独立して開口させた場合でも同様に適用できる。
 さらに、上記例では、ホルダ100の先端面103から見たとき、「刃先供給」、又は、「背面供給」のいずれかをなすべき、噴出口120は、1つからなるものとしたが、これは、例えば、図10-Aに示したように、噴出口120が軸穴110の内周面において凹設される場合でも、2以上に分割した2つの噴出口120としてもよい。また、図10-Bに示したように、噴出口120が独立穴の場合でも、同様である。すなわち、本発明において、噴出口は、ホルダ自身の先端面の軸穴の一側において開口されていれば、それが複数の噴出口または、噴出口群となっていても、その複数の噴出口において、「刃先供給」又は「背面供給」のいずれかが選択できればよいためである。そして、図10-A、Bに図示のいずれにおいても、2つに分割された噴出口(2つの噴出口)120は、ホルダを先端面103から見たとき、ネジ穴135の中心線Lsに垂直であって、軸穴110の中心を通るように引いた直線L1を跨いでいるから、この直線L1上には存在していない。一方で、図10-A、Bに図示のいずれにおいても、2つに分割された噴出口(2つの噴出口)120のいずれかが、直線L1上に存在(重なる)配置で設けられていてもよいことは明らかである。なお、噴出口は、3以上のものからなっていてもよい。
 また、本発明に係るホルダは、ボーリングバーの固定において、その固定部位がすくい面側を向くのと同向き面において、止ネジによる固定ができ、しかも、クーラントの「刃先供給」と「背面供給」といった噴出口の位置の勝手違いにも、1つのホルダで対応できればよいので、ホルダ自体のその他の構造、形状における制限はない。なお、ボーリングバーの固定において、止ネジによる固定が、「すくい面と同向き面」であるというのは、すくい面と平行な面のほか、すくい面と平行ではなく、傾斜角がある面も含んでいる。
100 切削工具用ホルダ
102 ホルダの外周面
103 ホルダの先端面
110 ホルダの軸穴
120 ホルダの 噴出口
130 止ネジ
135 ホルダのネジ穴
200 ボーリングバー
203 切れ刃
205 すくい面
300 切削工具

Claims (7)

  1.  先端の一側に切れ刃を有するボーリングバーを差込し込み得る軸穴と、差し込まれたボーリングバーを、止ネジをねじ込むことによって固定するための1又は複数のネジ穴が自身の外周面の一側に、前記軸穴に向けて貫通して設けられてなる切削工具用ホルダであって、
     前記軸穴に差し込まれて前記止ネジのねじ込みによって固定される前記ボーリングバーの先端に向けてクーラントを噴出させ得るように形成された噴出口が、自身の先端面において開口されてなる切削工具用ホルダにおいて、
     前記軸穴の径方向における前記ネジ穴と反対側にも、差し込まれたボーリングバーを止ネジをねじ込むことによって固定するためのネジ穴が、自身の外周面から前記軸穴に向けて貫通して設けられてなることを特徴とする切削工具用ホルダ。
  2.  前記切削工具用ホルダを先端面から見たとき、前記噴出口が、前記ネジ穴の中心線に垂直であって、前記軸穴の中心を通るように引いた直線上に存在するように設けられていることを特徴とする請求項1に記載の切削工具用ホルダ。
  3.  前記切削工具用ホルダを先端面から見たとき、前記噴出口が、前記ネジ穴の中心線に垂直であって、前記軸穴の中心を通るように引いた直線上に存在しないように設けられていることを特徴とする請求項1に記載の切削工具用ホルダ。
  4.  前記噴出口は、前記先端面のうち、前記軸穴の内周面において凹設されて開口されていることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の切削工具用ホルダ。
  5.  前記噴出口は、前記切削工具用ホルダ内に、前記軸穴とは連通することなく設けられた流路を介して、前記先端面のうち、該軸穴の近傍において独立した穴として開口されていることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の切削工具用ホルダ。
  6.  前記ネジ穴には、そのすべてに前記止ネジが螺合されていることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の切削工具用ホルダ。
  7.  請求項6に記載の切削工具用ホルダの前記軸穴に、前記ボーリングバーが差し込まれ、このボーリングバーが、前記止ネジのうち、そのすくい面と同向き面を押さえつける位置にあるネジ穴に螺合されている止ネジのねじ込みによって固定されてなる切削工具。
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