WO2018020963A1 - 振動抑制装置 - Google Patents

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WO2018020963A1
WO2018020963A1 PCT/JP2017/024397 JP2017024397W WO2018020963A1 WO 2018020963 A1 WO2018020963 A1 WO 2018020963A1 JP 2017024397 W JP2017024397 W JP 2017024397W WO 2018020963 A1 WO2018020963 A1 WO 2018020963A1
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WO
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vibration
cutting tool
chatter
cutting
tool
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/024397
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English (en)
French (fr)
Inventor
中川 純一
武士 八田
Original Assignee
大同特殊鋼株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q15/00Automatic control or regulation of feed movement, cutting velocity or position of tool or work
    • B23Q15/007Automatic control or regulation of feed movement, cutting velocity or position of tool or work while the tool acts upon the workpiece
    • B23Q15/12Adaptive control, i.e. adjusting itself to have a performance which is optimum according to a preassigned criterion
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q17/00Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools
    • B23Q17/09Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools for indicating or measuring cutting pressure or for determining cutting-tool condition, e.g. cutting ability, load on tool
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/18Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form
    • G05B19/404Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form characterised by control arrangements for compensation, e.g. for backlash, overshoot, tool offset, tool wear, temperature, machine construction errors, load, inertia

Definitions

  • the present invention relates to a vibration suppressing device, and more particularly, to a vibration suppressing device that is used together with a processing device including a cutting tool and suppresses chatter vibration of the cutting tool.
  • chatter vibration can cause deterioration of the quality of the finished surface and damage to the cutting tool. Further, since the machining load cannot be increased in a situation where chatter vibration occurs, chatter vibration leads to a decrease in machining efficiency.
  • chatter vibrations having different generation mechanisms are known.
  • main chatter vibration include forced chatter vibration and regenerative chatter vibration.
  • Forced chatter vibration appears when the cause of forced vibration is magnified by the vibration characteristics of the processing apparatus.
  • vibration caused by a cutting force generated by contact of a cutting tool blade with a workpiece in intermittent cutting using an end mill or the like can be given.
  • This type of forced chatter vibration is periodically generated according to the rotational speed of the cutting tool. The magnitude of vibration is proportional to the excitation force applied by the processing apparatus.
  • regenerative chatter vibration is known as a kind of self-excited chatter vibration, and the vibration is fed back and expanded by a closed loop existing in the cutting process. Specifically, the vibration generated when cutting the work piece one blade before remains as the undulation of the work surface of the work piece, and the vibration of the first blade is changed to the next blade through the undulation. In the cutting by, it is regenerated as the variation of the cutting thickness (chip thickness). In this way, a closed loop is formed in which the cutting force fluctuates and vibration is generated again, which gives regenerative chatter vibration.
  • the regenerative chatter vibration strongly depends on the rotation speed of the cutting tool.
  • a plurality of methods are known as methods for suppressing chatter vibration.
  • the effective suppression method should be different because the generation mechanism is different as described above.
  • the regenerative chatter vibration is detected separately from the forced chatter vibration, and the detected regenerative chatter vibration is suppressed.
  • the period or frequency of the autocorrelation coefficient characteristic for the time required for the cutting blade to contact the workpiece a plurality of times is calculated.
  • the rotational speed of the rotary spindle Is increased or decreased by a predetermined ratio. Specifically, the increase / decrease in the rotation speed of the rotation spindle is repeated until the calculated phase difference becomes substantially zero.
  • the frequency of regenerative chatter vibration is calculated by Fourier series expansion of machining vibration. Then, a regenerative chatter avoidance frequency is obtained by adding an estimated attenuation ratio to the calculated frequency, and the rotational speed of the mechanical spindle is adjusted based on the regenerative chatter avoidance frequency.
  • chatter vibration during cutting can be suppressed by controlling the rotation speed (rotational speed) of the cutting tool.
  • rotation speed rotational speed
  • the number of rotations of the cutting tool is reduced, the cutting speed becomes slow, which may lead to a reduction in cutting efficiency. From the standpoint of obtaining a high-quality and high-quality finished surface, it is desired to suppress chatter vibration and improve cutting efficiency.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a vibration suppressing device capable of suppressing chatter vibration of a cutting tool during cutting and realizing high cutting efficiency.
  • a chatter vibration suppressing device includes a vibration detecting device that suppresses vibration of a cutting tool that is fed while rotating, a vibration detecting unit that detects vibration of the cutting tool, and the vibration detection device.
  • Vibration analysis means for analyzing the vibration of the cutting tool based on the vibration detected by the means, and tool control means for controlling the feed rate of the cutting tool based on the analysis result in the vibration analysis means, When the vibration analyzing means detects that the magnitude of chatter vibration of the cutting tool is not more than a threshold value, the tool control means increases the feed speed of the cutting tool.
  • the vibration analysis means can identify and detect the forced chatter vibration of the cutting tool, and when the vibration analysis means detects a forced chatter vibration having a magnitude exceeding a forced chatter threshold, the tool control means.
  • the feed rate of the cutting tool is reduced within a range that does not fall below the lower threshold.
  • the tool control means can control the rotation speed in addition to the feed speed of the cutting tool, and the vibration analysis means performs the forced chatter in a state where the feed speed of the cutting tool reaches the lower limit threshold.
  • the tool control means may change the rotation speed of the cutting tool.
  • the vibration analysis unit detects a forced chatter vibration having a magnitude exceeding the forced chatter threshold value and the tool control unit changes the rotation number of the cutting tool
  • the rotation number of the cutting tool is a resonance frequency. It should be set to avoid the rotation speed corresponding to.
  • the vibration analysis means can identify and detect regenerative chatter vibration of the cutting tool, and the tool control means can control the rotation speed in addition to the feed speed of the cutting tool, and the vibration
  • the analysis means detects regenerative chatter vibration having a magnitude exceeding a regenerative chatter threshold
  • the tool control means may change the rotation speed of the cutting tool.
  • the vibration suppressing device is used to suppress vibration of a cutting tool having a plurality of cutting blades, and when the vibration analyzing means detects regenerative chatter vibration having a magnitude exceeding the regenerative chatter threshold, the tool
  • the control means may change the feed speed simultaneously with the rotation speed of the cutting tool, and keep the feed speed per cutting blade constant.
  • the vibration analysis means detects regenerative chatter vibration having a magnitude exceeding the regenerative chatter threshold and the tool control means changes the rotation speed of the cutting tool
  • the rotation speed of the cutting tool is a resonance frequency. It may be set to a stable region determined according to the above.
  • the vibration detecting means may be an acceleration sensor coupled to a rotation main shaft of the cutting tool.
  • an insulator may be provided between the rotation main shaft of the cutting tool and the vibration detection means, and the vibration detection means may be electrically insulated from the rotation main shaft.
  • chatter vibration of the cutting tool is detected by the vibration detecting means, analyzed by the vibration analyzing means, and when the magnitude of the chatter vibration is below a threshold value, Increase the feed rate.
  • the feed rate of the cutting tool can be increased to increase the cutting speed.
  • the cutting efficiency can be increased while avoiding chatter vibration that exceeds the threshold.
  • the vibration analysis means can identify and detect the forced chatter vibration of the cutting tool.
  • the vibration analysis means detects the forced chatter vibration having a magnitude exceeding the threshold value
  • the tool control means detects the feed speed of the cutting tool. Is reduced within a range that does not fall below the lower limit threshold, the forced chatter vibration can be effectively suppressed by reducing the feed rate of the cutting tool.
  • the tool control means can control the rotation speed in addition to the cutting tool feed speed, and the vibration analysis means has a magnitude exceeding the forced chatter threshold value when the cutting tool feed speed reaches the lower limit threshold.
  • the tool control means changes the rotation speed of the cutting tool, and even if the forced chatter vibration cannot be sufficiently suppressed even if the feed speed of the cutting tool reaches the lower limit threshold, the feed control By changing the rotation speed in addition to the speed, forced chatter vibration can be effectively suppressed.
  • the vibration analysis means detects a forced chatter vibration having a magnitude exceeding the forced chatter threshold and the tool control means changes the rotation speed of the cutting tool, the rotation speed of the cutting tool corresponds to the resonance frequency. According to the configuration set so as to avoid this, it is possible to avoid a situation in which forced chatter vibration is amplified by the resonance phenomenon.
  • the vibration analysis means can identify and detect regenerative chatter vibration of the cutting tool
  • the tool control means can control the rotation speed in addition to the feed speed of the cutting tool
  • the vibration analysis means regenerates chatter.
  • the tool control means can effectively suppress the regenerative chatter vibration by changing the rotation speed of the cutting tool. it can.
  • the vibration suppressing device when used to suppress vibration of a cutting tool having a plurality of cutting blades and the vibration analyzing means detects a regenerative chatter vibration having a magnitude exceeding a regenerative chatter threshold, the tool control means According to the configuration in which the feed rate is changed simultaneously with the rotation speed of the cutting tool and the feed rate per cutting blade is kept constant, the cutting efficiency defined by the feed rate per cutting blade is kept constant. Regenerative chatter vibration can be suppressed.
  • the vibration analysis means detects a regenerative chatter vibration having a magnitude exceeding the regenerative chatter threshold and the tool control means changes the rotation speed of the cutting tool, the rotation speed of the cutting tool is determined according to the resonance frequency. According to the configuration set in the region, an increase in regenerative chatter vibration due to resonance can be particularly effectively suppressed.
  • the vibration detecting means is an acceleration sensor coupled to the rotation spindle of the cutting tool, the vibration of the cutting tool can be sensitively detected.
  • the vibration detection means is electrically insulated from the rotation spindle, the rotation spindle to the vibration detection means.
  • the electrical noise transmission is blocked by the insulator.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a schematic configuration of a vibration suppressing device according to an embodiment of the present invention. It is a figure which shows the structural example of the vibration detection means vicinity of the said vibration suppression apparatus, (a) is a perspective view, (b) is an enlarged side view. It is a flowchart explaining the control in the said vibration suppression apparatus. It is a figure explaining the analysis of a vibration, (a) is a signal obtained by a vibration detection means, (b) is a signal after Fourier transform, (c) shows the time change of each chatter vibration. It is a figure explaining control at the time of stable processing, (a) shows maximum vibration acceleration and (b) shows time change of feed rate.
  • FIG. 1 schematic structure of the vibration suppression apparatus 1 concerning one Embodiment of this invention is shown.
  • the vibration suppressing device 1 is used together with the processing device 90 including the cutting tool 91 and plays a role of suppressing the vibration of the cutting tool 91.
  • the cutting tool 91 is a tool that cuts a workpiece such as a metal material by being fed forward along the rotation axis while being rotated around the rotation axis.
  • the cutting tool 91 preferably has a plurality of cutting blades around the rotation axis. Examples of such a cutting tool 91 include an end mill and a cutter.
  • the vibration suppressing device 1 includes a vibration detecting means 11, a tool control means 12, and a vibration analyzing means 13.
  • the vibration detection means 11 detects vibration of the cutting tool 91.
  • Specific examples of the vibration detection means 11 include an acceleration sensor that detects acceleration applied to the cutting tool 91 by vibration, a microphone that detects sound pressure generated by the vibration of the cutting tool 91, and the like.
  • An acceleration sensor is preferably used in that the vibration of the cutting tool 91 can be detected sensitively and with high accuracy.
  • the tool control means 12 controls the feed speed and the rotation speed of the cutting tool 91.
  • a control device attached to the processing device 90 and capable of controlling the cutting conditions by the cutting tool 91 can be used.
  • the vibration analysis means 13 includes an arithmetic control device such as a computer.
  • the vibration analysis unit 13 is connected to the vibration detection unit 11 and receives a signal S1 related to the vibration detected by the vibration detection unit 11. Then, chatter vibration of the cutting tool 91 is analyzed based on the vibration information.
  • the vibration analysis means 13 is also connected to the tool control means 12.
  • the vibration analysis means 13 determines the feed speed and the rotation speed of the cutting tool 91 based on the analysis result with respect to the vibration of the cutting tool 91, and transmits it to the tool control means 12 by the control signal S2. Then, the tool control means 12 actually controls the feed speed and the rotational speed of the cutting tool 91 based on the control signal S2. Details of the vibration analysis in the vibration analysis means 13 and the determination of the feed speed and the rotational speed based on the result will be described later.
  • the work to be cut with the cutting tool 91 using the vibration suppressing device 1 according to the present embodiment is not particularly limited in type.
  • a product whose appropriate cutting conditions are likely to change for each individual and for each part is more suitable as a target to be processed while suppressing chatter vibration using the vibration suppressing device 1.
  • examples of such products include casting products, etc. that have a large variation in the finish such as thickness for each individual, products that have complex shapes, and the shape such as thickness varies greatly from site to site. . This is because, even if the chatter vibration generation condition changes greatly due to the change of the cutting condition, the use of the vibration suppressing device 1 enables cutting with high efficiency while effectively suppressing the chatter vibration.
  • FIG. 1 An example of an attachment structure in the case where an acceleration sensor is used as the vibration detection means 11 is shown in FIG.
  • the vibration detection unit 11 is coupled to the rotation main shaft 92 of the cutting tool 91 in the processing apparatus 90. Then, the acceleration due to the vibration of the cutting tool 91 transmitted through the rotation main shaft 92 is detected.
  • the direction of the acceleration to be detected can be arbitrarily selected from the z direction along the rotation main shaft 92, the x direction and the y direction that are directions in the rotation surface of the rotation main shaft 92, and the like.
  • the vibration detection means 11 is coupled to the rotation main shaft 92 via the attachment member 21 fixed to the rotation main shaft 92.
  • the attachment member 21 can be made of a metal material.
  • the vibration detection means 11 is disposed on the surface of the attachment member 21 via a resin washer 22 which is a plate material made of an insulator.
  • the vibration detecting means 11 is provided with a screw hole, and is fixed to the attachment member 21 by a resin screw 23 which is a fastening member made of an insulator.
  • the attachment member 21 is made of a metal material, and the rotation main shaft 92 is also usually made of a metal material.
  • the vibration detecting means 11 is in contact with the attachment member 21 only through the resin washer 22 and the resin screw 23, and is not in direct contact. Therefore, the vibration detection means 11 is in a state of being electrically insulated from the rotation main shaft 92 and the attachment member 21.
  • vibration detection means 11 In the processing apparatus 90, various electric noises are generated by electric discharge or the like. If the vibration detection means 11 is directly attached to the attachment member 21 and is connected to the rotation main shaft 92, the electrical noise is transmitted to the vibration detection means 11 and the signal cable 11a. May be transmitted to the vibration analysis means 13 via. Then, those electrical noises are superimposed on the vibration signal S1 of the cutting tool 91 transmitted to the vibration analysis means 13, and the accuracy of vibration analysis in the vibration analysis means 13 may be reduced. On the other hand, as described above, since the vibration detection means 11 is electrically insulated from the rotation main shaft 92, vibration detection of electrical noise generated in the processing apparatus 90 is performed as will be described later in the embodiment. Transmission to the means 11 is interrupted. Thereby, the vibration analysis means 13 can analyze the vibration with high accuracy.
  • FIG. 3 shows a flow chart of the information processing process in the vibration analysis means 13.
  • the vibration analyzing means 13 analyzes the presence / absence of chatter vibration and the type of chatter vibration in steps 101 to 103 and 106 to 108. Based on the analysis result, the vibration analysis means 13 selects three types of control, that is, stable chattering (steps 104 to 105), forced chatter suppression (steps 109 to 111), and regenerative chatter suppression (step 112). ,Execute.
  • the vibration analysis means 13 repeats such control at a certain cutting target location until a predetermined cutting amount is achieved (No in step 113), and then changes to another cutting target location (step 114). . And the vibration analysis means 13 repeats the same control in the cutting object location after a change.
  • the time required to execute one process (process from step 101 to step 113) from the presence / absence and type of chatter vibration to the execution of cutting with any of the three controls is, for example, 0 .About 1 to 1 second.
  • the vibration suppression apparatus 1 according to the present embodiment can be applied to various processing apparatuses 90 and can be used for processing a work having various sizes and shapes. Therefore, the above process is repeated at a plurality of cutting target locations, and the time required to complete the processing of one work depends significantly on the size and shape of the work. However, if machining of a single workpiece is completed in about 1 to 5 minutes, the influence of changes in cutting conditions over time is eliminated, and chatter vibration suppression and cutting efficiency by the vibration suppression device 1 are eliminated. It is easy to enjoy the improvement effect.
  • the vibration analysis unit 13 receives the vibration information of the cutting tool 91 from the vibration detection unit 11 based on the signal S ⁇ b> 1.
  • An example of the input signal S1 is shown in FIG.
  • the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents acceleration applied to the cutting tool 91.
  • the acceleration is used as an index indicating the magnitude of vibration.
  • the index indicating the magnitude of vibration may be other than acceleration depending on the type of vibration detection means 11 used, and for example, the amount of vibration displacement can be used.
  • the vibration analysis means 13 performs Fourier transform (FFT analysis) on the input signal. Thereby, the frequency (frequency) characteristic of the vibration of the cutting tool 91 can be analyzed.
  • FFT analysis Fourier transform
  • An example of the result (Fourier transform spectrum) obtained by Fourier transform is shown in FIG. A plurality of discrete peaks are observed in the spectrum, and each corresponds to chatter vibration of the cutting tool 91.
  • forced chatter vibration and regenerative chatter vibration can be distinguished by the frequency of the observed peak. Equally spaced peaks indicated by solid lines in FIG. 4B correspond to forced chatter vibration.
  • the main factor of forced chatter vibration is the cutting force generated when the cutting edge of the cutting tool 91 contacts the work piece.
  • the frequency of forced chatter vibration corresponds to the frequency of rotation of the cutting tool 91. That is, in the Fourier transform spectrum, the peak of forced chatter vibration appears at a position that is an integral multiple (1 times, 2 times, 3 times,...) Of the basic cutting frequency Ro corresponding to the frequency of rotation of the cutting tool 91.
  • R is the number of rotations of the cutting tool 91 (unit: rpm)
  • B is the number of blades of the cutting tool 91
  • the peak indicated by the broken line in FIG. 4B corresponds to the regenerative chatter vibration.
  • the regenerative chatter vibration is a vibration generated resonantly by the closed loop formed in the machining apparatus 90, and does not have a direct correlation with the cutting fundamental frequency Ro. Therefore, in the Fourier transform spectrum, if a peak is observed at a frequency different from an integral multiple of the cutting fundamental frequency Ro, it can be determined that the peak is due to regenerative chatter vibration.
  • regenerative chatter vibration is observed in the vicinity of a resonance frequency determined by the material and mechanical structure of the cutting tool 91 and the processing apparatus 90.
  • the vibration analysis means 13 determines the presence or absence of chatter vibration in step 103 based on the Fourier transform spectrum obtained in step 102. That is, when a peak corresponding to chatter vibration is not seen in the Fourier transform spectrum, or when a peak is seen, but the magnitude of chatter vibration (peak height) is not more than a predetermined threshold, The vibration analysis means 13 determines that chatter vibration has not occurred (No in step 103). On the other hand, if chatter vibration having a magnitude exceeding the threshold value is observed in the Fourier transform spectrum, the vibration analysis means 13 determines that chatter vibration has occurred (Yes in step 103).
  • threshold value a single value may be used regardless of the type of chatter vibration, or a different value may be used depending on the type of chatter vibration.
  • different threshold values can be used for forced chatter vibration and regenerative chatter vibration.
  • FIG. 4 (c) shows an example of the time variation of the regenerative chatter vibration and the forced chatter vibration obtained from the Fourier transform spectrum together with the regenerative chatter threshold C1 and the forced chatter threshold C2 set as thresholds for each chatter vibration.
  • the maximum value of acceleration observed during a predetermined short time is shown as the maximum vibration acceleration on the vertical axis.
  • FIG. 4 (c) shows an example of the time variation of the regenerative chatter vibration and the forced chatter vibration obtained from the Fourier transform spectrum together with the regenerative chatter threshold C1 and the forced chatter threshold C2 set as thresholds for each chatter vibration.
  • the maximum value of acceleration observed during a predetermined short time is shown as the maximum vibration acceleration on the vertical axis.
  • the maximum vibration acceleration of chatter vibration is indicated by a plurality of data points with respect to the time axis so that the change with time can be easily understood.
  • only one data point is obtained with respect to the time axis when step 103 is executed once.
  • the specific value of the threshold value used for the determination of the presence / absence of chatter vibration may be appropriately determined according to the degree of the influence of each chatter vibration causing a problem in cutting. For example, a cutting test is performed in advance using a test sample made of the same shape and material as the target work piece, and the threshold value is set based on the maximum value of the acceleration of chatter vibration generated when the test sample is cut. Can be determined. The occurrence of forced chatter vibration is mainly confirmed at the beginning of such a test.
  • the forced chatter threshold C2 can be set to a level of 40 to 90% of the maximum acceleration corresponding to the forced chatter vibration generated in this way. For example, the forced chatter threshold C2 may be set to 90% of the maximum value.
  • the regenerative chatter threshold C1 can be set to a level of 60 to 90% of the maximum value of acceleration corresponding to the regenerative chatter vibration generated in this way.
  • the playback chatter threshold C1 may be set to 85% of the maximum value.
  • the regenerative chatter threshold C1 may be set higher than the forced chatter threshold C2. In FIG. 4C as well, the regenerative chatter threshold C1 and the forced chatter threshold C2 are set as such.
  • step 103 If it is determined in step 103 that chatter vibration has not occurred (No in step 103), the cutting conditions are determined based on the control method during stable machining.
  • the vibration analysis means 13 performs control to increase the feed speed of the cutting tool 91 during stable machining. That is, in step 104 and step 105, the vibration analysis unit 13 increases the set value of the feed speed within a range not exceeding the preset upper limit threshold value, and sends the set value to the tool control unit 12 as a signal S2. Repeat the control to be transmitted.
  • a specific value of the increase amount ⁇ F1 may be determined as an amount that can effectively improve the cutting efficiency based on a preliminary test.
  • a vibration acceleration threshold value and / or a feed speed threshold value of the cutting tool 91 can be used.
  • the threshold value of the acceleration of vibration the threshold values (reproduced chatter threshold value C1 and forced chatter threshold value C2) used in the above-described determination of the presence or absence of chatter vibration can be used.
  • the feed rate threshold for example, an upper limit threshold (F1) that allows stable cutting may be determined.
  • Fig. 5 shows an example of control during stable machining.
  • forced chatter vibration is illustrated, but regenerative chatter vibration can be handled similarly.
  • the maximum vibration acceleration is equal to or less than the forced chatter threshold C2 (in the case of regenerative chatter vibration, the regenerative chatter threshold C1, and so on). If it is determined that it is not, the feed speed is increased by an increase amount ⁇ F1 in step 104 as shown in FIG. Then, as a result of the increase in the feed rate, the acceleration of the forced chatter vibration increases as shown in FIG.
  • step 105 If it is determined in step 105 that the maximum vibration acceleration has not reached the forced chatter threshold C2 that is the upper limit threshold and the feed speed of the cutting tool 91 has not reached the upper limit threshold F1, the step is again performed at time t2.
  • the feed rate is increased by an increase amount ⁇ F1.
  • the same determination and increase in feed speed are repeated.
  • the feed rate reaches the upper limit threshold F1. For this reason, when performing the determination of step 105 next, it determines with the feed rate exceeding the upper limit threshold value (it is Yes at step 105), and control at the time of a stable process is complete
  • a lower limit threshold C3 for regenerative chatter vibration and a lower limit threshold C4 for forced chatter vibration are displayed.
  • the vibration analysis means 13 causes the cutting tool 91 to idle without cutting the workpiece.
  • the vibration analysis means 13 does not change the feed speed (and the rotational speed) of the cutting tool 91 in step 104 (and steps 109, 111, and 112 described below).
  • a lower limit threshold value F ⁇ b> 2 is set for the feed speed of the cutting tool 91.
  • the vibration analysis means 13 changes the feed speed (and the rotational speed) in step 104 (and steps 109, 111, and 112 described below). Do not. That is, the acceleration of the regenerative chatter vibration is between the regenerative chatter threshold C1 and the lower limit threshold C3, the acceleration of the forced chatter vibration is between the forced chatter threshold C2 and the lower limit threshold C4, and the feed rate of the cutting tool 91 is the upper limit threshold F1 and the lower limit threshold F2.
  • the vibration analysis means 13 controls the feed speed and the rotational speed of the cutting tool 91 so as to fall within the range.
  • the lower limit threshold value F2 of the feed rate of the cutting tool 91 may be determined as appropriate according to the extent to which the effects of regenerative chatter vibration and forced chatter vibration cause problems. In other words, if the chatter vibration is small and a large problem is caused in cutting, the lower limit threshold value F2 may be set to a large value. If even a certain amount of chatter vibration does not cause a big problem, the lower limit threshold F2 may be set to a small value. For example, a reference value Fc for the feed rate of the cutting tool 91 is set, and the reference value Fc is set as an index of 100%.
  • the lower limit threshold value F2 of the feed rate may be set to any value within the range of 0% to 100% of the reference value Fc depending on the object to be cut.
  • the lower limit threshold value F2 may be selected from the region of 100% to 5% of the reference value Fc, and more preferably from the region of 80% to 30%.
  • control for increasing the feed speed of the cutting tool 91 is performed.
  • the cutting speed can be increased and the cutting efficiency can be improved.
  • the processing time which is the time required to complete the predetermined processing on the work.
  • by increasing the feed rate within a range that does not exceed the upper limit threshold (regenerative chatter threshold C1, forced chatter threshold C2) of chatter vibration occurrence of chatter vibration due to excessive increase of the cutting speed, Therefore, it is possible to avoid a situation where the cutting efficiency is lowered.
  • step 106 determines in step 106 whether the chatter vibration is forced chatter vibration or regenerative chatter vibration. judge. That is, in the Fourier transform spectrum as shown in FIG. 4B, when a peak that matches the integral multiple of the cutting fundamental frequency Ro and exceeds the forced chatter threshold C2 is observed (Yes in step 106).
  • step 107 the vibration analysis means 13 determines that forced chatter vibration has occurred.
  • “matching with an integral multiple of the basic cutting frequency Ro” includes not only a case where the frequencies completely match but also a range of errors that can be approximated when they match.
  • the vibration analysis means 13 gives priority to suppression of chatter vibration having a larger amount exceeding the threshold (regenerative chatter threshold C1 or forced chatter threshold C2). And run.
  • the vibration analysis means 13 performs forced chatter suppression control in steps 109 to 111.
  • the vibration analysis means 13 changes the feed rate of the cutting tool 91 in step 109.
  • the feed rate may be changed in the direction of increasing or decreasing the feed rate.
  • the case of lowering the feed rate is handled.
  • the vibration analysis means 13 decreases the feed speed set value within a range that does not fall below the preset lower limit threshold F2, and uses the set value as a signal S2 for tool control.
  • the control transmitted to the means 12 is repeated.
  • a specific value of the decrease amount ⁇ F2 may be determined as an amount that can effectively suppress the forced chatter vibration based on a preliminary test.
  • the decrease in the feed speed in step 109 is continued as long as the maximum vibration acceleration of the forced chatter vibration exceeds the forced chatter threshold C2 and the feed speed does not fall below the lower limit threshold F2. During this time, the rotational speed of the cutting tool 91 is not changed.
  • step 110 the vibration analysis means 13 determines whether or not the feed rate of the cutting tool 91 has reached the lower limit threshold value F2. If the feed rate of the cutting tool 91 has not reached the lower limit threshold value F2, step 109 is performed. Repeatedly lowering the feed rate. If it is determined that the feed speed has reached the lower limit threshold value F2, and the maximum vibration acceleration of the forced chatter vibration is still larger than the forced chatter threshold value C2 in this state, the process proceeds to step 111. In step 111, the vibration analysis means 13 performs control to change the rotational speed of the cutting tool 91. The rotation speed may be changed in the direction of increasing the rotation speed or in the direction of decreasing the rotation speed. Here, a case where the rotational speed is reduced is handled.
  • the rotation speed can be lowered step by step with a predetermined change amount.
  • the decrease in the rotation speed is continued as long as the maximum vibration acceleration of the forced chatter vibration exceeds the forced chatter threshold C2 and the rotation speed exists within a predetermined range set in advance.
  • the predetermined range for changing the rotation speed can be set in consideration of the resonance frequency as follows, for example.
  • the resonance frequency Rc of the cutting tool 91 is a specific frequency determined by the material and mechanical structure of the cutting tool 91 and the processing apparatus 90, and resonance occurs at that frequency.
  • the rotational speed Pn of the cutting tool 91 corresponding to the resonance frequency Rc can be expressed by the following equation (2).
  • Pn Rc ⁇ 60 / B / n (2)
  • B is the number of blades of the cutting tool 91
  • the vibration analyzing means 13 may set the rotational speed within a range between Pn and P (n + 1) when the rotational speed is decreased in step 111.
  • the rotational speed may be set within a range between Pn and P (n ⁇ 1).
  • Fig. 6 shows an example of control in forced chatter suppression.
  • time t5 which is a state before the forced chatter vibration is detected, as shown in FIG. 6A, the maximum vibration acceleration of the forced chatter vibration does not exceed the forced chatter threshold C2. Therefore, neither a decrease in the feed speed of the cutting tool 91 nor a decrease in the rotational speed is performed.
  • step 109 when it is determined in steps 106 and 107 that there is a forced chatter vibration exceeding the forced chatter threshold C2, the feed speed of the cutting tool 91 is decreased by a decrease amount ⁇ F2 in step 109 as shown in FIG. 6B. Is lowered.
  • the maximum vibration acceleration of the forced chatter vibration still maintains the state exceeding the forced chatter threshold C2, but if the feed speed is further decreased by the decrease amount ⁇ F2, the feed speed is below the lower limit threshold F2.
  • step 110 it is determined that the feed speed reaches the lower limit threshold F2.
  • step 111 the rotation speed of the cutting tool 91 is reduced.
  • the decrease in the rotational speed is performed with the rotational speed P2 corresponding to the resonance frequency calculated by Expression (2) as a lower limit value.
  • the maximum vibration acceleration of the forced chatter vibration starts to decrease from time t7, and eventually becomes less than the forced chatter threshold C2.
  • the control shifts to the stable machining and the feed speed of the cutting tool 91 is increased. Further, the reduced rotational speed is also increased again.
  • the vibration acceleration and displacement generated by the forced chatter vibration can be effectively suppressed by changing the feed speed of the cutting tool 91 first.
  • the forced chatter vibration is caused by the cutting force generated between the cutting edge of the cutting tool 91 and the workpiece, and is generated by changing the feed speed of the cutting tool 91. This is considered to be because the state of the cutting force can be effectively changed.
  • the cutting force can be effectively reduced and forced chatter vibration can be suppressed by changing the feed speed in the direction of decreasing. In this sense, it is preferable to lower the feed speed, but even if it is increased, the effect of suppressing the forced chatter vibration can be obtained to some extent.
  • the feed rate is increased, forced chatter vibration can be suppressed while avoiding a decrease in cutting efficiency that may occur when the feed rate is decreased.
  • the rotational speed of the cutting tool 91 can be suppressed.
  • the forced chatter vibration can be strongly suppressed.
  • the forced chatter vibration can be suppressed particularly effectively. In this sense, it is preferable to reduce the rotational speed, but even if it is increased, the effect of suppressing the forced chatter vibration to some extent can be obtained.
  • the rotational speed is increased, forced chatter vibration can be suppressed while avoiding a decrease in cutting efficiency that may occur when the rotational speed is decreased.
  • the forced chatter vibration is increased by the resonance phenomenon. Can be avoided.
  • step 103 When it is determined in step 103 that chatter vibration has occurred (Yes in step 103), if it is determined in step 106 that the chatter vibration is not forced chatter vibration, that is, a Fourier as shown in FIG. In the converted spectrum, when the frequency at which chatter vibration is observed does not coincide with an integral multiple of the cutting fundamental frequency Ro (and its error range) (No in step 106), the vibration analysis means 13 in step 108 It is determined that regenerative chatter vibration has occurred.
  • the playback chatter suppression control in step 112 is executed. That is, if it is determined in step 108 that the regenerative chatter vibration has occurred, the vibration analysis means 13 changes the rotational speed of the cutting tool 91 in step 112.
  • the change in the rotational speed may be performed in a direction for increasing the rotational speed or in a direction for decreasing the rotational speed. Here, a case where the rotational speed is reduced is handled. At this time, the rotation speed may be decreased stepwise with a predetermined change amount toward the target rotation speed.
  • the target rotation speed is set in a stable region determined according to the resonance frequency.
  • Rc ′ be a stable frequency at which regenerative chatter vibration can be suppressed and stable cutting can be performed
  • the rotation speed P′n defined by the following equation (3) can be set as a stable region, and the rotation can be performed in that stable region.
  • the stable frequency Rc ′ may be set to coincide with the resonance frequency Rc.
  • P′n Rc ′ ⁇ 60 / B / n (3)
  • B is the number of blades of the cutting tool 91
  • the rotation speed of the cutting tool 91 When changing the rotation speed of the cutting tool 91, only the rotation speed may be changed alone, but it is preferable to change the feed speed of the cutting tool 91 simultaneously with the rotation speed. Specifically, the feed rate of the cutting tool 91 as a whole may be changed so that the feed rate per cutting blade does not substantially change when the rotation speed is changed. In order to decrease the rotational speed, the feed speed may be increased in inverse proportion.
  • FIG. 7 shows an example of control in suppressing regenerative chatter.
  • time t9 which is a state before the playback chatter vibration is detected, as shown in FIG. 7A, the maximum vibration acceleration of the playback chatter vibration does not exceed the playback chatter threshold C1. Therefore, the rotation speed of the cutting tool 91 is not reduced.
  • the rotational speed of the cutting tool 91 is expressed by the above equation (3).
  • the feed rate of the cutting tool 91 is increased stepwise and maintained so that the feed rate per cutting edge does not substantially change. Note that the feed rate is changed in a range between a preset upper threshold F1 and a lower threshold F2.
  • the maximum vibration acceleration starts to decrease from time t11 and eventually becomes the regenerative chatter threshold C1 or less.
  • the acceleration and displacement generated by regenerative chatter vibration can be effectively suppressed by changing the rotation speed of the cutting tool 91.
  • the regenerative chatter vibration has a strong correlation with the resonance frequency, which is a frequency unique to the cutting tool 91 and the processing apparatus 90, and strongly depends on the rotational speed of the cutting tool 91.
  • the regenerative chatter vibration can be effectively suppressed by changing the rotational speed to a direction that reduces the rotational speed as described above. In this sense, it is preferable to reduce the rotational speed. However, even if it is increased, the effect of suppressing the regenerative chatter vibration can be obtained to some extent.
  • the feed speed of the cutting tool 91 is changed at the same time so that the feed speed per cutting blade is maintained substantially constant. Even if the number is changed, the cutting efficiency can be maintained. This is significant in that the cutting efficiency is not lowered, particularly when the rotational speed is changed in the direction of lowering.
  • the vibration detecting means 11 including an acceleration sensor was coupled to the rotation main shaft 92 of the processing apparatus 90 provided with an end mill as the cutting tool 91 via the metal attachment member 21.
  • the vibration detecting means 11 is electrically insulated from the rotation main shaft 92 and the mounting member 21 using the resin washer 22 and the resin screw 23, and without using the resin washer 22, the vibration detecting means 11 is The test was performed in two cases where the vibration detecting means 11 and the rotating main shaft 92 were not electrically insulated from each other by being brought into direct contact with the attachment member 21 and fixed.
  • the vibration detection means detects when insulation is performed (with an insulator: indicated by a black line) and when insulation is not performed (without an insulator: indicated by a gray line).
  • the acceleration signal is shown as a function of time. According to this, when the insulation is not performed, a large noise is detected as an acceleration signal, whereas the noise is greatly cut by the insulation.
  • the noise level observed when insulation is not performed is two orders of magnitude higher than the signal level when insulation is performed.
  • the vibration detection means including the acceleration sensor is installed in an electrically insulated manner with respect to the rotation main shaft of the cutting tool, so that electrical noise is effectively removed and the acceleration generated by the vibration of the cutting tool. It was confirmed that this signal can be detected with high accuracy.
  • Fig. 9 shows the workpiece used for the test and the test method.
  • a work piece having discrete cylindrical protrusions 202 formed on the surface of a flat plate 201 was used as the work piece 200 having a simple shape in which regenerative chatter vibration is likely to occur.
  • the workpiece 200 is made of SUS630 (hardness: HRC33) for both the flat plate 201 and the protrusion 202.
  • HRC33 hardness: HRC33
  • the protrusions 202 were cut by down-cutting along the processing direction indicated by arrows in the figure.
  • the number of rotations of the initial cutting tool 203 was 7740 rpm, and the feed rate was 774 mm / min.
  • the depth of cut was 1 mm in the radial direction and 3 mm in the axial direction.
  • Fig. 10 (a) shows the Fourier transform spectrum of the vibration displacement observed initially when cutting was performed under the above conditions.
  • vibration displacement obtained by double integration of vibration acceleration measured by the acceleration sensor is used as an index of vibration magnitude.
  • FIG. 10A a sharp peak is observed at a frequency slightly lower than 1000 Hz.
  • the cutting fundamental frequency Ro and its integral multiple frequency are indicated by the symbol “ ⁇ ”, but the observed peak positions do not match those frequencies. Therefore, in this test, it can be determined that regenerative chatter vibration is occurring instead of forced chatter vibration.
  • FIGS. 10 (b) and 10 (c) show the change in the rotation speed of the cutting tool and the vibration displacement at the peak top of the regenerative chatter vibration at intervals of 0.1 seconds. These temporal changes are shown in FIGS. 10 (b) and 10 (c).
  • the rotational speed is changed in a direction to decrease from 7740 rpm, and in a section between time 0.5 seconds and 2.0 seconds, control is performed to decrease the rotational speed every 0.5 seconds. ing.
  • the feed rate is increased simultaneously with the decrease in the rotational speed so that the feed rate per cutting edge is kept constant.
  • the vibration displacement is greatly suppressed as shown in FIG. 10 (c).
  • the vibration displacement reaches the lower limit threshold indicated by the dotted line.
  • the smoothness of the finished surface was evaluated on the surface of the flat plate 201 of the workpiece 200 after processing.
  • Ra 6.5 when the initial 7740 rpm was maintained without performing control to reduce the rotation speed of the cutting tool. 2
  • a work piece made of SUS304 having a complicated uneven surface shape that easily generates forced chatter vibration was used.
  • a ⁇ 63, 7-blade cutter was used.
  • the rotation speed was set to 455 rpm.
  • the feed rate was 430 mm / min when control was not performed, and was varied between 215 and 645 mm / min when control was performed.
  • the cutting depth was 0.5 mm.
  • Fig. 11 (a) shows the Fourier transform spectrum of the vibration displacement observed initially when cutting was performed under the above conditions. Here, three sharp peaks are observed at equal intervals. The frequency of these peaks is in good agreement with the cutting fundamental frequency Ro and an integer multiple thereof. Therefore, in this test, it can be determined that forced chatter vibration has occurred instead of regenerative chatter vibration.
  • FIG. 11 (b) shows the change over time in the feed rate when the feed rate of the cutting tool is controlled and not. Further, FIG. 11C shows the change in vibration displacement with time for each case.
  • the feed rate is always kept constant.
  • the control when the control is performed, as a result of the vibration displacement not exceeding the upper limit threshold until the time of about 22 seconds, the control at the time of stable machining is performed, and the feed rate is increased stepwise. ing.
  • the vibration displacement exceeds the upper limit threshold in about 22 seconds, the control is switched from the control during stable machining to the control for forced chatter suppression, and the feed rate is rapidly reduced.
  • the vibration displacement was almost the same as or higher than that with control (displayed with a solid line) and without control (displayed with a broken line). After that, the vibration displacement with control is lower than that without control. In other words, forced chatter vibration can be suppressed by reducing the feed rate.
  • the end point on the long time side of the data indicates the time when the predetermined processing is completed. Compared with the case without control, Processing is completed in about 20% shorter time. This indicates that the cutting efficiency can be increased and the machining time can be shortened by controlling the feed rate to be increased during stable machining.
  • the present invention it is possible to provide a vibration suppressing device capable of suppressing chatter vibration of a cutting tool during cutting and realizing high cutting efficiency.

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Abstract

切削加工時の切削工具のびびり振動を抑えることができるとともに、高い切削効率を実現することができる振動抑制装置を提供する。回転しつつ送られる切削工具(91)の振動を抑制する振動抑制装置(1)において、切削工具(91)の振動を検出する振動検出手段(11)と、振動検出手段(11)が検出した振動に基づいて切削工具(91)の振動を解析する振動解析手段(13)と、振動解析手段(13)における解析結果に基づいて、切削工具(91)の送り速度を制御する工具制御手段(12)と、を有し、切削工具(91)のびびり振動の大きさが閾値以下であることを振動解析手段(13)が検知すると、工具制御手段(12)が切削工具(91)の送り速度を上昇させる振動抑制装置(1)とする。

Description

振動抑制装置
 本発明は、振動抑制装置に関し、さらに詳しくは、切削工具を備えた加工装置とともに用いられ、切削工具のびびり振動を抑制する振動抑制装置に関する。
 エンドミル等の切削工具を備えた加工装置を用いて、金属材料等の被削物に対して切削を行う際に、切削工具の振動が問題となる。切削工具と被削物の間で生じる振動は、びびり振動と称される。びびり振動は、仕上がり面の品質の低下や、切削工具の損傷の原因となりうる。また、びびり振動が発生する状況では加工負荷を上げることができないので、びびり振動は加工効率の低下につながる。
 非特許文献1等に記載されるように、発生機構の異なる複数のびびり振動が知られている。主なびびり振動としては、強制びびり振動と、再生びびり振動を挙げることができる。強制びびり振動は、強制的な振動原因が加工装置の振動特性によって拡大されて現れるものである。代表的な強制びびり振動としては、エンドミル等を用いた断続切削において、切削工具の刃が被削物に接触して発生する切削力に起因した振動を挙げることができる。この種の強制びびり振動は、切削工具の回転数に応じて、周期的に発生する。また、振動の大きさは、加工装置によって印加される加振力に比例する。
 一方、再生びびり振動は、自励びびり振動の一種として知られ、切削過程の中に存在する閉ループによって振動がフィードバックされ、拡大されるものである。具体的には、1刃前に被削物を切削する際に生じていた振動が、被削物の加工面の起伏として残り、その起伏を介して、1刃前の振動が、次の刃による切削において、切り取り厚さ(切屑厚)の変動として再生する。このようにして、切削力が変動して再び振動が発生する閉ループが構成され、再生びびり振動を与える。再生びびり振動は、切削工具の回転数に強く依存する。
 びびり振動を抑制するための方法として、複数のものが公知である。強制びびり振動と再生びびり振動では、上記のように発生機構が異なることにより、効果的な抑制方法も異なるはずである。例えば、特許文献1および特許文献2においては、再生びびり振動を強制びびり振動と区別して検出したうえで、検出した再生びびり振動の抑制を図っている。特許文献1においては、切刃が複数回ワークに接触するのに要する時間分の自己相関係数の特性の周期もしくは振動数を算出する。そして、切刃の接触周期と算出した周期とから求まる位相差、もしくは、工具の刃数および回転主軸の回転速度の積と算出した振動数とから求まる位相差、に基づいて回転主軸の回転速度を所定割合だけ増減する。具体的には、算出した位相差がほぼ0になるまで回転主軸の回転速度の増減を繰り返している。特許文献2においては、加工振動のフーリエ級数展開によって再生びびり振動の周波数を算出する。そして、算出された周波数に推定減衰比を加味して再生びびり回避周波数を得て、その再生びびり回避周波数に基づいて、機械主軸の回転数を調整している。
日本国特開2012-56051号公報 日本国特開2014-83674号公報
社本英二著「切削加工におけるびびり振動の発生機構と抑制」大同特殊鋼株式会社研究開発本部発行、電気製鋼/大同特殊鋼技報 第82巻 第2号 143-155頁、2011年12月27日
 特許文献1や特許文献2に記載されるように、切削工具の回転数(回転速度)を制御することで、切削加工時のびびり振動、特に再生びびり振動の抑制を図ることができる。しかし、切削工具の回転数を減少させると、切削速度が遅くなり、切削効率の低下につながりうる。高効率で高質な仕上がり面を得る等の観点から、びびり振動の抑制と切削効率の向上の両立が望まれる。
 本発明が解決しようとする課題は、切削加工時の切削工具のびびり振動を抑えることができるとともに、高い切削効率を実現することができる振動抑制装置を提供することにある。
 上記課題を解決するため、本発明にかかるびびり振動抑制装置は、回転しつつ送られる切削工具の振動を抑制する振動抑制装置において、前記切削工具の振動を検出する振動検出手段と、前記振動検出手段が検出した振動に基づいて前記切削工具の振動を解析する振動解析手段と、前記振動解析手段における解析結果に基づいて、前記切削工具の送り速度を制御する工具制御手段と、を有し、前記切削工具のびびり振動の大きさが閾値以下であることを前記振動解析手段が検知すると、前記工具制御手段が前記切削工具の送り速度を上昇させるものである。
 ここで、前記振動解析手段は、前記切削工具の強制びびり振動を識別して検出することができ、前記振動解析手段が強制びびり閾値を超える大きさの強制びびり振動を検出すると、前記工具制御手段が前記切削工具の送り速度を下限閾値を下回らない範囲で低下させるものであるとよい。
 この場合に、前記工具制御手段は、前記切削工具の送り速度に加え、回転数を制御可能であり、前記切削工具の送り速度が前記下限閾値に達した状態で前記振動解析手段が前記強制びびり閾値を超える大きさの強制びびり振動を検出すると、前記工具制御手段が、前記切削工具の回転数を変更するとよい。
 さらに、前記振動解析手段が前記強制びびり閾値を超える大きさの強制びびり振動を検出して前記工具制御手段が前記切削工具の回転数を変更する際に、前記切削工具の回転数は、共振周波数に対応する回転数を避けて設定されるとよい。
 また、前記振動解析手段は、前記切削工具の再生びびり振動を識別して検出することができ、前記工具制御手段は、前記切削工具の送り速度に加え、回転数を制御可能であり、前記振動解析手段が再生びびり閾値を超える大きさの再生びびり振動を検出すると、前記工具制御手段が、前記切削工具の回転数を変更するものであるとよい。
 この場合に、前記振動抑制装置は、切刃を複数備える切削工具の振動を抑制するのに用いられ、前記振動解析手段が前記再生びびり閾値を超える大きさの再生びびり振動を検出すると、前記工具制御手段が、前記切削工具の回転数と同時に送り速度を変更し、前記切刃1つあたりの送り速度を一定に維持するとよい。
 そして、前記振動解析手段が前記再生びびり閾値を超える大きさの再生びびり振動を検出して前記工具制御手段が前記切削工具の回転数を変更する際に、前記切削工具の回転数は、共振周波数に応じて定まる安定領域に設定されるとよい。
 また、前記振動検出手段は、前記切削工具の回転主軸に結合された加速度センサであるとよい。
 この場合に、前記切削工具の回転主軸と前記振動検出手段の間に絶縁体が設けられ、前記振動検出手段が前記回転主軸に対して電気的に絶縁されているとよい。
 本発明にかかる振動抑制装置においては、切削工具のびびり振動を、振動検出手段によって検出し、振動解析手段によって解析したうえで、そのびびり振動の大きさが閾値以下である場合に、切削工具の送り速度を上昇させる。これにより、びびり振動の大きさが閾値以下で、びびり振動の影響が大きくない状況においては、切削工具の送り速度を上昇させて、切削速度を上昇させることができる。その結果、閾値を超えるようなびびり振動の発生を避けながら、切削効率を高めることができる。
 ここで、振動解析手段が、切削工具の強制びびり振動を識別して検出することができ、振動解析手段が閾値を超える大きさの強制びびり振動を検出すると、工具制御手段が切削工具の送り速度を下限閾値を下回らない範囲で低下させる場合には、切削工具の送り速度を低下させることで、強制びびり振動を効果的に抑制することができる。
 この場合に、工具制御手段が、切削工具の送り速度に加え、回転数を制御可能であり、切削工具の送り速度が下限閾値に達した状態で振動解析手段が強制びびり閾値を超える大きさの強制びびり振動を検出すると、工具制御手段が、切削工具の回転数を変更する構成によれば、切削工具の送り速度が下限閾値に達してもなお強制びびり振動を十分に抑制できない場合でも、送り速度に加えて回転数を変更することで、効果的に強制びびり振動を抑制することができる。
 さらに、振動解析手段が強制びびり閾値を超える大きさの強制びびり振動を検出して工具制御手段が切削工具の回転数を変更する際に、切削工具の回転数が、共振周波数に対応する回転数を避けて設定される構成によれば、共振現象によって強制びびり振動がかえって増幅されるという事態を回避することができる。
 また、振動解析手段が、切削工具の再生びびり振動を識別して検出することができ、工具制御手段が、切削工具の送り速度に加え、回転数を制御可能であり、振動解析手段が再生びびり閾値を超える大きさの再生びびり振動を検出すると、工具制御手段が、切削工具の回転数を変更する場合には、切削工具の回転数の変更によって、再生びびり振動を効果的に抑制することができる。
 この場合に、振動抑制装置が、切刃を複数備える切削工具の振動を抑制するのに用いられ、振動解析手段が再生びびり閾値を超える大きさの再生びびり振動を検出すると、工具制御手段が、切削工具の回転数と同時に送り速度を変更し、切刃1つあたりの送り速度を一定に維持する構成によれば、切刃1つあたりの送り速度によって規定される切削効率を一定に保ちながら、再生びびり振動を抑制することができる。
 そして、振動解析手段が再生びびり閾値を超える大きさの再生びびり振動を検出して工具制御手段が切削工具の回転数を変更する際に、切削工具の回転数が、共振周波数に応じて定まる安定領域に設定される構成によれば、共振による再生びびり振動の増大を、特に効果的に抑制することができる。
 また、振動検出手段が、切削工具の回転主軸に結合された加速度センサである場合には、切削工具の振動を敏感に検知することができる。
 この場合に、切削工具の回転主軸と振動検出手段の間に絶縁体が設けられ、振動検出手段が回転主軸に対して電気的に絶縁されている構成によれば、回転主軸から振動検出手段への電気的なノイズの伝達が、絶縁体によって遮断される。これにより、振動検出手段による切削工具の振動の検出を、高精度に行うことができる。
本発明の一実施形態にかかる振動抑制装置の概略構成を示すブロック図である。 上記振動抑制装置の振動検出手段近傍の構成例を示す図であり、(a)は斜視図、(b)は拡大側面図である。 上記振動抑制装置における制御を説明するフロー図である。 振動の解析を説明する図であり、(a)は振動検出手段で得られる信号、(b)はフーリエ変換後の信号、(c)は各びびり振動の時間変化を示している。 安定加工時の制御を説明する図であり、(a)は最大振動加速度、(b)は送り速度の時間変化を示している。 強制びびり抑制の制御を説明する図であり、(a)は最大振動加速度、(b)は送り速度、(c)は回転数の時間変化を示している。 再生びびり抑制の制御を説明する図であり、(a)は最大振動加速度、(b)は回転数、(c)は送り速度の時間変化を示している。を示している。 振動検出手段の絶縁の効果を示す試験結果であり、絶縁を行う場合と行わなない場合について、(a)は加速度の時間変化、(b)はフーリエ変換スペクトルを示している。 再生びびり振動抑制試験の方法を説明する図である。 再生びびり振動抑制試験の結果を示す図であり、(a)はフーリエ変換スペクトル、(b)は回転数の時間変化、(c)は振動変位の時間変化である。 強制びびり振動抑制試験の結果を示す図であり、(a)はフーリエ変換スペクトル、(b)は送り速度の時間変化、(c)は振動変位の時間変化である。
 以下に、本発明の一実施形態にかかる振動抑制装置について、図面を参照しながら詳細に説明する。
[振動抑制装置の概略]
 図1に、本発明の一実施形態にかかる振動抑制装置1の概略構成を示す。本振動抑制装置1は、切削工具91を備えた加工装置90とともに用いられ、切削工具91の振動を抑制する役割を果たす。
 切削工具91は、回転軸を中心に回転されながら、回転軸に沿って前方に送られることで、金属材料等の被削物を切削する工具である。切削工具91は、回転軸を中心に複数の切刃を有するものであることが好ましい。その種の切削工具91の例として、エンドミルやカッターを挙げることができる。
 振動抑制装置1は、振動検出手段11と、工具制御手段12と、振動解析手段13と、を備えている。振動検出手段11は、切削工具91の振動を検出するものである。具体的な振動検出手段11としては、振動によって切削工具91に印加される加速度を検出する加速度センサ、切削工具91の振動によって発生する音圧を検出するマイクロフォン等を例示することができる。切削工具91の振動を敏感かつ高精度に検出できる点において、加速度センサを用いることが好適である。
 工具制御手段12は、切削工具91の送り速度および回転数を制御するものである。具体的には、加工装置90に付属し、切削工具91による切削の条件を制御することができる制御装置を用いることができる。
 振動解析手段13は、コンピュータ等の演算制御装置を含んでなる。振動解析手段13は、振動検出手段11に接続されており、振動検出手段11が検出した振動に関する信号S1を入力される。そして、その振動の情報に基づいて、切削工具91のびびり振動を解析する。また、振動解析手段13は、工具制御手段12にも接続されている。振動解析手段13は、切削工具91の振動に対する解析結果に基づき、切削工具91の送り速度および回転数を決定し、制御信号S2によって、工具制御手段12に伝達する。そして、工具制御手段12が、制御信号S2に基づいて、実際に切削工具91の送り速度および回転数を制御する。振動解析手段13における振動の解析、およびその結果に基づく送り速度および回転数の決定の詳細については後述する。
 本実施形態にかかる振動抑制装置1を利用して切削工具91にて切削を行う被削物は、特にその種類を問うものではない。しかし、個体ごと、部位ごとに適切な切削条件が変化しやすい製品の方が、振動抑制装置1を用いてびびり振動を抑制しながら加工を行う対象として適している。このような製品としては、鋳造製品等、個体ごとに肉厚等の仕上がりにばらつきが大きい製品や、複雑な形状を有し、部位ごとに肉厚等の形状が大きく変化する製品等が挙げられる。切削条件の変化によってびびり振動の発生条件が大きく変化しても、本振動抑制装置1を用いることで、効果的にびびり振動を抑制しながら高効率で切削を行うことができるからである。
[振動検出手段の取り付け構造]
 振動検出手段11として加速度センサを用いる場合について、取り付け構造の一例を図2に示す。振動検出手段11は、加工装置90において、切削工具91の回転主軸92に結合されている。そして、回転主軸92を介して伝達される切削工具91の振動による加速度を検出する。検出する加速度の方向は、回転主軸92に沿ったz方向、回転主軸92の回転面内の方向であるx方向およびy方向等から、任意に選択することができる。
 振動検出手段11は、回転主軸92に固定された取り付け部材21を介して、回転主軸92に結合される。取り付け部材21は、金属材料より構成することができる。振動検出手段11は、絶縁体よりなる板材である樹脂ワッシャー22を介して取り付け部材21の面に配置される。そして、振動検出手段11には、ねじ穴が設けられており、絶縁体よりなる締結部材である樹脂ねじ23によって、取り付け部材21に固定される。上記のように、取り付け部材21は金属材料よりなり、回転主軸92も通常は金属材料よりなる。一方、振動検出手段11は、取り付け部材21に対して、樹脂ワッシャー22および樹脂ねじ23を介してのみ接触した状態にあり、直接接触していない。よって、振動検出手段11は、回転主軸92および取り付け部材21に対して電気的に絶縁された状態にある。
 加工装置90においては、放電等によって様々な電気的ノイズが発生する。もし振動検出手段11が直接取り付け部材21に接触して取り付けられており、回転主軸92との間に導通を有するとすれば、それらの電気的ノイズが振動検出手段11に伝達され、信号ケーブル11aを介して、振動解析手段13にまで伝達される可能性がある。すると振動解析手段13に伝達される切削工具91の振動の信号S1に、それらの電気的ノイズが重畳され、振動解析手段13における振動解析の精度を低下させる可能性がある。これに対し、上記のように、振動検出手段11が回転主軸92に対して電気的に絶縁されていることで、後に実施例で示すように、加工装置90において発生した電気的ノイズの振動検出手段11への伝達が遮断される。これにより、振動解析手段13において、高精度の振動の解析が可能となる。
[振動解析手段における振動の解析と切削条件の決定]
 次に、振動解析手段13における振動の解析と、切削条件、つまり切削工具91の送り速度および回転数の決定について説明する。
 図3に、振動解析手段13における情報処理工程をフロー図として示す。振動解析手段13は、ステップ101~103および106~108において、びびり振動の有無およびびびり振動の種類を解析する。そして、振動解析手段13は、その解析結果に基づいて、安定加工時(ステップ104~105)、強制びびり抑制(ステップ109~111)、再生びびり抑制(ステップ112)の3とおりの制御を選択し、実行する。振動解析手段13は、ある切削対象箇所で、このような制御を所定の切削量が達成されるまで繰り返した後(ステップ113でNo)、別の切削対象箇所への変更(ステップ114)を行う。そして、振動解析手段13は、変更後の切削対象箇所で、同様の制御を繰り返す。
 びびり振動の有無および種類の解析から、3とおりのいずれかの制御を伴った切削の実行までのプロセス(ステップ101からステップ113までのプロセス)を1とおり実行するのに要する時間は、例えば、0.1~1秒程度とすることができる。また、本実施形態にかかる振動抑制装置1は、種々の加工装置90に適用し、種々の大きさ、形状を有する被削物の加工に用いることができるものである。そのため、上記のプロセスを、複数の切削対象箇所で繰り返し、1つの被削物の加工を完了するのに要する時間は、被削物の大きさや形状に著しく依存する。しかし、1つの被削物個体の加工を1~5分程度で完了するようにすれば、経時的な切削条件の変化の影響を排除して、振動抑制装置1によるびびり振動の抑制と切削効率の向上の効果を享受しやすい。
(びびり振動の有無および種類の解析)
 ステップ101において、振動解析手段13は、振動検出手段11から、信号S1により、切削工具91の振動の情報を入力される。入力される信号S1の一例を図4(a)に示す。横軸が時間、縦軸が切削工具91に印加される加速度になっており、加速度の絶対値が大きいほど、振動が大きいことを示している。なお、ここでは、振動検出手段11として加速度センサを用いていることにより、加速度を振動の大きさを示す指標として利用している。しかし、用いる振動検出手段11の種類等により、振動の大きさを表す指標は加速度以外であってもよく、例えば、振動変位量を利用することができる。
 ステップ102において、振動解析手段13は、入力された信号に対してフーリエ変換(FFT解析)を行う。これにより、切削工具91の振動の周波数(振動数)特性を解析することができる。フーリエ変換によって得られる結果(フーリエ変換スペクトル)の一例を図4(b)に示す。スペクトルには複数の離散的なピークが見られ、それぞれが切削工具91のびびり振動に対応している。
 フーリエ変換スペクトルにおいて、観測されるピークの周波数によって、強制びびり振動と再生びびり振動を識別することができる。図4(b)中で実線で示す等間隔のピークは、強制びびり振動に対応している。前述のように、強制びびり振動の主な要因は、切削工具91の切刃が被削物に接触して発生する切削力である。このため、強制びびり振動の周波数は、切削工具91の回転の周波数に対応したものとなる。つまり、フーリエ変換スペクトルにおいて、強制びびり振動のピークは、切削工具91の回転の周波数に対応した切削基本周波数Roの整数倍(1倍、2倍、3倍、…)の位置に現れる。Rを切削工具91の回転数(単位:rpm)、Bを切削工具91の刃数として、切削基本周波数Roは、
  Ro=R・B/60   (1)
と表すことができる。Roは既知のパラメータであるので、フーリエ変換スペクトルにおいて、Roの整数倍の周波数にピークが見られていれば、強制びびり振動が発生していると判定することができる。
 図4(b)中で破線で示すピークは、再生びびり振動に対応している。再生びびり振動は、前述のように、加工装置90に形成された閉ループによって共鳴的に発生する振動であり、切削基本周波数Roと直接的な相関を有さない。よって、フーリエ変換スペクトルにおいて、切削基本周波数Roの整数倍と異なる周波数にピークが観測されれば、再生びびり振動によるピークであると判定することができる。一般に、再生びびり振動は、切削工具91や加工装置90の材質や機械構造によって定まる共振周波数の付近に観測される。
 振動解析手段13は、ステップ102で得られたフーリエ変換スペクトルに基づいて、ステップ103において、びびり振動発生の有無を判定する。つまり、フーリエ変換スペクトルにおいてびびり振動に対応するピークが見られない場合、あるいは、ピークが見られていても、びびり振動の大きさ(ピークの高さ)が所定の閾値以下である場合には、振動解析手段13は、びびり振動が発生していないと判定する(ステップ103でNo)。一方、フーリエ変換スペクトルにおいて、閾値を超える大きさのびびり振動が観測された場合には、振動解析手段13は、びびり振動が発生していると判定する(ステップ103でYes)。
 閾値としては、びびり振動の種類によらず単一の値を用いてもよいし、びびり振動の種類に応じて異なる値を用いてもよい。例えば、強制びびり振動と再生びびり振動で異なる閾値を用いることができる。
 図4(c)に、フーリエ変換スペクトルから得られる再生びびり振動と強制びびり振動の時間変化の一例を、それぞれのびびり振動に対して閾値として設定した再生びびり閾値C1および強制びびり閾値C2とともに示す。ここでは、所定の短い時間の間で観測された加速度の最大値を最大振動加速度として縦軸に示している。図示した例では、全時間領域において、再生びびり振動および強制びびり振動とも、その最大振動加速度が、再生びびり閾値C1および強制びびり閾値C2を超えておらず、びびり振動が発生していないと判定することができる。なお、図4(c)では、びびり振動の最大振動加速度を時間軸に対して複数のデータ点で示し、その時間変化が分かりやすいようにしている。しかし、実際の情報処理フローにおいては、ステップ103を1度実行した時に得られるデータ点は、時間軸に対して1点のみである。図3中で破線で示したループを複数回繰り返すことで、時間軸に対して複数のデータ点が得られる。
 びびり振動の有無の判定に用いる閾値の具体的な値は、各びびり振動の影響が切削において問題となる程度等に応じて適宜定めればよい。例えば、対象とする被削物と同形状、同材質よりなる試験試料を用いてあらかじめ切削試験を行っておき、試験試料を切削した際に生じるびびり振動の加速度の最大値を基準として、閾値を定めることができる。強制びびり振動は、その種の試験の初期に主に発生が確認される。このように発生した強制びびり振動に対応する加速度の最大値の40~90%の水準に、強制びびり閾値C2を定めることができる。例えば、最大値の90%に強制びびり閾値C2を設定すればよい。一方、再生びびり振動は、試験の中期から末期に主に発生が確認される。このように発生した再生びびり振動に対応する加速度の最大値の60~90%の水準に、再生びびり閾値C1を定めることができる。例えば、最大値の85%に再生びびり閾値C1を設定すればよい。一般に、再生びびり振動の方が強制びびり振動よりも大きな加速度および変位を与えることが多い。このため、再生びびり閾値C1を強制びびり閾値C2よりも高く設定しておけばよい。図4(c)でも再生びびり閾値C1と強制びびり閾値C2がそのように設定されている。
(安定加工時の制御)
 ステップ103において、びびり振動が発生していないと判定されると(ステップ103でNo)、安定加工時の制御法に基づく切削条件の決定が行われる。振動解析手段13は、安定加工時においては、切削工具91の送り速度を上昇させる制御を行う。つまり、振動解析手段13は、ステップ104およびステップ105において、あらかじめ設定しておいた上限閾値を超えない範囲で、送り速度の設定値を上昇させ、その設定値を信号S2として工具制御手段12に伝達する制御を繰り返す。ここで、送り速度の上昇は、一定の増加量ΔF1の間隔で行うとよい。増加量ΔF1の具体的な値は、事前の試験に基づき、効果的に切削効率を向上させられる量として定めておけばよい。ステップ105の上限閾値としては、振動の加速度の閾値および/または切削工具91の送り速度の閾値を用いることができる。振動の加速度の閾値としては、上記でびびり振動の有無の判定に用いた閾値(再生びびり閾値C1および強制びびり閾値C2)を用いることができる。送り速度の閾値としては、例えば、安定に切削を行うことができる上限閾値(F1)を定めておけばよい。
 図5に、安定加工時の制御の例を示す。ここでは、強制びびり振動について図示しているが、再生びびり振動についても同様に扱うことができる。図5(a)のように、時間t1において、最大振動加速度が強制びびり閾値C2(再生びびり振動の場合は再生びびり閾値C1、以下同様)以下であることから、ステップ103でびびり振動が発生していないと判定されると、ステップ104において、図5(b)のように、増加量ΔF1だけ送り速度が上昇される。すると、送り速度の上昇の結果として、図5(a)のように、強制びびり振動の加速度が上昇する。ステップ105において、最大振動加速度が上限閾値である強制びびり閾値C2に達しておらず、かつ切削工具91の送り速度が上限閾値F1に達していないことが判定されると、時間t2において、再度ステップ104で、送り速度が増加量ΔF1だけ上昇される。時間t3、t4においても、同様の判定と送り速度の上昇が繰り返される。時間t4の後は、さらに送り速度を増加量ΔF1だけ上昇させると、送り速度が上限閾値F1に達することになる。このため、次にステップ105の判定を実行する際に、送り速度が上限閾値を超えていると判定され(ステップ105でYes)、安定加工時の制御が終了される。
 なお、図5(a)では、再生びびり振動の下限閾値C3および強制びびり振動の下限閾値C4を表示している。再生びびり振動および強制びびり振動の最大振動加速度がこれらの下限閾値C3およびC4よりも小さくなっている場合には、振動解析手段13は、切削工具91が被削物を切削せずに空転していると判断する。そして、振動解析手段13は、ステップ104(および以下で説明するステップ109、111、112)において、切削工具91の送り速度(および回転数)の変更を行わないようにする。同様に、図5(b)では、切削工具91の送り速度に下限閾値F2が設定されている。振動解析手段13は、送り速度が下限閾値F2よりも小さくなっている場合には、ステップ104(および以下で説明するステップ109、111、112)において、送り速度(および回転数)の変更を行わないようにする。つまり、再生びびり振動の加速度が再生びびり閾値C1と下限閾値C3の間、強制びびり振動の加速度が強制びびり閾値C2と下限閾値C4の間、切削工具91の送り速度が上限閾値F1と下限閾値F2の間に収まるように、振動解析手段13が切削工具91の送り速度および回転数の制御を行う。
 切削工具91の送り速度の下限閾値F2は、再生びびり振動および強制びびり振動の影響が切削において問題となる程度に応じて適宜定めればよい。つまり、各びびり振動が小さくても切削において大きな問題を与える場合には、下限閾値F2を大きな値に定めておけばよい。ある程度の大きさのびびり振動でも大きな問題にならない場合には、下限閾値F2を小さな値に定めておけばよい。例えば、切削工具91の送り速度の基準値Fcを設定し、その基準値Fcを100%の指標とする。そして、切削対象に応じて、送り速度の下限閾値F2を、基準値Fcの0%~100%の範囲のいずれかの値に設定すればよい。好ましくは、下限閾値F2を、基準値Fcの100%~5%の領域より選定すればよく、より好ましくは、80%~30%の領域より選定すればよい。
 以上で説明したように、安定加工時においては、切削工具91の送り速度を上昇させる制御が行われる。びびり振動の影響が深刻になっていない安定加工時に、切削工具91の送り速度を上昇させることで、切削速度を高め、切削効率を向上させることができる。切削効率の向上により、被削物に対して所定の加工を完了するのに要する時間である加工時間を短縮することが可能となる。また、送り速度の上昇を、びびり振動の大きさの上限閾値(再生びびり閾値C1、強制びびり閾値C2)を超えない範囲で行うことにより、切削速度の過度の上昇によるびびり振動の発生と、それによって切削効率がかえって低下する事態を回避することができる。
(強制びびり抑制)
 ステップ103で、びびり振動が発生していると判定されると(ステップ103でYes)、振動解析手段13は、ステップ106で、そのびびり振動が強制びびり振動であるか再生びびり振動であるかを判定する。つまり、図4(b)のようなフーリエ変換スペクトルで、切削基本周波数Roの整数倍と一致し、強制びびり閾値C2を超える大きさのピークが観測されている場合には(ステップ106でYes)、振動解析手段13は、ステップ107で、強制びびり振動が発生していると判定する。ここで、切削基本周波数Roの整数倍に一致しているとは、完全に周波数が一致する場合だけでなく、一致していると近似できる誤差の範囲を含むものとする。なお、強制びびり振動とともに再生びびり振動が発生している場合には、振動解析手段13は、閾値(再生びびり閾値C1または強制びびり閾値C2)を超えた量が大きい方のびびり振動の抑制を優先して実行する。
 ステップ107で強制びびり振動が発生していると判定されると、振動解析手段13は、ステップ109~111において、強制びびり抑制の制御を行う。まず、振動解析手段13は、ステップ109において、切削工具91の送り速度の変更を行う。送り速度の変更は、送り速度を上昇させる方向に行っても、低下させる方向に行ってもよい。ここでは、送り速度を低下させる場合を扱う。この場合に、振動解析手段13は、ステップ109およびステップ110において、あらかじめ設定しておいた下限閾値F2を下回らない範囲で、送り速度の設定値を低下させ、その設定値を信号S2として工具制御手段12に伝達する制御を繰り返す。ここで、送り速度の低下は、一定の減少量ΔF2の間隔で行うとよい。減少量ΔF2の具体的な値は、事前の試験に基づき、効果的に強制びびり振動を抑制できる量として定めておけばよい。ステップ109における送り速度の低下は、強制びびり振動の最大振動加速度が強制びびり閾値C2を超えており、かつ、送り速度が下限閾値F2を下回らないかぎりにおいて、継続される。この間、切削工具91の回転数は変更されない。
 ステップ110において、振動解析手段13は、切削工具91の送り速度が下限閾値F2に達しているかどうかの判定を行い、切削工具91の送り速度が下限閾値F2に達していない場合には、ステップ109の送り速度の低下を繰り返す。送り速度が下限閾値F2に達していると判定され、かつ、その状態でなお強制びびり振動の最大振動加速度が強制びびり閾値C2よりも大きくなっている場合には、ステップ111に遷移する。ステップ111においては、振動解析手段13は、切削工具91の回転数を変更する制御を行う。回転数の変更も、回転数を上昇させる方向に行っても、低下させる方向に行ってもよい。ここでは、回転数を低下させる場合を扱う。回転数の低下は、所定の変化量で段階的に行うことができる。回転数の低下は、強制びびり振動の最大振動加速度が強制びびり閾値C2を超えており、かつ、あらかじめ定めておいた所定の範囲内に回転数が存在するかぎりにおいて、継続される。回転数を変更させる所定の範囲は、例えば下記のように共振周波数を考慮して設定することができる。
 ステップ111において回転数を変更する際に、切削工具91の共振周波数(固有振動数)Rcに対応する回転数Pnを避けて、回転数を設定することが好ましい。ここで、切削工具91の共振周波数Rcは、切削工具91や加工装置90の材質や機械構造によって定まる固有の周波数であり、その周波数において、共振が発生する。共振周波数Rcに対応する切削工具91の回転数Pnは、以下の式(2)で表現することができる。
  Pn=Rc・60/B/n  (2)
ここで、Bは切削工具91の刃数であり、nは整数(n=1,2,3…)である。
 つまり、振動解析手段13は、ステップ111で回転数を減少させる際に、PnとP(n+1)の間の範囲内で、回転数を設定すればよい。なお、回転数を増加させる場合には、PnとP(n-1)の間の範囲内で、回転数を設定すればよい。
 図6に、強制びびり抑制における制御の例を示す。強制びびり振動が検出される前の状態である時間t5においては、図6(a)のように、強制びびり振動の最大振動加速度が強制びびり閾値C2を超えていない。よって、切削工具91の送り速度の低下、回転数の低下とも、行われない。
 時間t6において、ステップ106、107で強制びびり閾値C2を超える強制びびり振動が存在すると判定されると、ステップ109において、図6(b)のように、切削工具91の送り速度が減少量ΔF2だけ低下される。ここで、強制びびり振動の最大振動加速度は、依然、強制びびり閾値C2を超えた状態を維持するが、送り速度をさらに減少量ΔF2だけ減少させるとすれば、送り速度が下限閾値F2を下回る水準まで低下する。したがって、ステップ110において、送り速度が下限閾値F2に達すると判断されることになる。すると、ステップ111において、切削工具91の回転数の低下が実行される。回転数の低下は、式(2)で算出される共振周波数に対応する回転数P2を下限値として行われる。
 時間t6から切削工具91の送り速度および回転数の低下を実行していることの効果により、時間t7から強制びびり振動の最大振動加速度が低下しはじめ、やがて強制びびり閾値C2以下となる。この際、さらに再生びびり振動の最大振動加速度が再生びびり閾値C1以下となっていれば、安定加工時の制御に移行し、切削工具91の送り速度が上昇される。また、低下されていた回転数も再度上昇される。
 以上のように、強制びびり抑制の制御においては、まず切削工具91の送り速度を変更することで、強制びびり振動によって発生する振動加速度および変位を効果的に抑制することができる。これは、上記のように、強制びびり振動が、切削工具91の切刃と被削物の間で発生する切削力に起因しており、切削工具91の送り速度を変化させることで、発生する切削力の状態を効果的に変化させることができるためであると考えられる。特に、上記のように、送り速度を低下させる方向に変更することで、効果的に切削力を低減し、強制びびり振動を抑制することができる。この意味で、送り速度を低下させる方が好ましいが、上昇させることでも、ある程度、強制びびり振動を抑制する効果を得ることができる。送り速度を上昇させる場合には、低下させた場合に生じうる切削効率の低下を避けながら、強制びびり振動の抑制を行うことができる。
 切削工具91の送り速度を下限閾値F2を下回らない範囲で、また上限閾値F1を上回らない範囲で変更しただけでは、十分に強制びびり振動を抑制することができない場合に、切削工具91の回転数を変更することで、強制びびり振動を強力に抑制することが可能となっている。回転数を低下させる方向に変更することで、特に効果的に強制びびり振動を抑制することができる。この意味で、回転数を低下させる方が好ましいが、上昇させることでも、ある程度、強制びびり振動を抑制する効果を得ることができる。回転数を上昇させる場合には、低下させた場合に生じうる切削効率の低下を避けながら、強制びびり振動の抑制を行うことができる。回転数を変更する際に、共振周波数に基づいて式(2)で算出される回転数Pnを避けて回転数を設定することで、共振現象によって、強制びびり振動がかえって増大されるという事態を避けることができる。
(再生びびり振動抑制)
 ステップ103でびびり振動が発生していると判定されながら(ステップ103でYes)、ステップ106で、そのびびり振動が強制びびり振動でないと判定された場合、つまり、図4(b)のようなフーリエ変換スペクトルで、びびり振動が観測されている周波数が切削基本周波数Roの整数倍(およびその誤差範囲)と一致していない場合には(ステップ106でNo)、振動解析手段13は、ステップ108で、再生びびり振動が発生していると判定する。
 そして、ステップ112の再生びびり抑制制御が実行される。つまり、ステップ108で再生びびり振動が発生していると判定されると、振動解析手段13は、ステップ112において、切削工具91の回転数を変更する。回転数の変更は、回転数を上昇させる方向に行っても、低下させる方向に行ってもよい。ここでは、回転数を低下させる場合を扱う。この際、回転数の低下は、目標とする回転数に向かって、所定の変化量で段階的に行えばよい。
 ここで、目標とする回転数は、共振周波数に応じて定まる安定領域に設定することが好ましい。非特許文献1に記載されるように、再生びびり振動を抑制して安定に切削を進めることができる安定な周波数が、共振周波数Rcの近傍に存在することが知られている。つまり、再生びびり振動を抑制して安定に切削を進めることができる安定な周波数をRc’とし、以下の式(3)によって規定される回転数P’nを安定領域として、その安定領域に回転数の目標を設定するとよい。なお、安定な周波数Rc’は、共振周波数Rcと一致させて設定してもよい。
  P’n=Rc’・60/B/n  (3)
ここで、Bは切削工具91の刃数であり、nは整数(n=1,2,3…)である。
 切削工具91の回転数を変更する際に、回転数のみを単独で変更してもよいが、回転数と同時に、切削工具91の送り速度も変更することが好ましい。具体的には、回転数を変更した際に、切刃1つあたりの送り速度が実質的に変化しないように、切削工具91全体としての送り速度を変更するとよい。回転数を低下させる場合には、送り速度を反比例的に上昇させればよい。
 図7に、再生びびり抑制における制御の例を示す。再生びびり振動が検出される前の状態である時間t9においては、図7(a)のように、再生びびり振動の最大振動加速度が再生びびり閾値C1を超えていない。よって、切削工具91の回転数の低下は行われない。
 時間t10において、ステップ106、108で再生びびり閾値C1を超える再生びびり振動が検出されると、ステップ112において、図7(b)のように、切削工具91の回転数が、上記式(3)に基づいて設定した目標とする回転数P2’に向かって、段階的に減少される。それと同時に、図7(c)のように、切削工具91の送り速度が、段階的に増大され、切刃1つあたりの送り速度が実質的に変化しないように維持される。なお、送り速度の変更は、あらかじめ設定した上限閾値F1と下限閾値F2の間の範囲で行われる。
 時間t10から切削工具91の回転数の低下を実行していることの効果により、時間t11から最大振動加速度が低下しはじめ、やがて再生びびり閾値C1以下となる。
 以上のように、再生びびり抑制の制御においては、切削工具91の回転数を変更することで、再生びびり振動によって発生する加速度および変位を効果的に抑制することができる。これは、上記のように、再生びびり振動が、切削工具91や加工装置90に固有の周波数である共振周波数に強い相関を有するものであり、切削工具91の回転数に強く依存するからである。特に、上記のように、回転数を低下させる方向に変更することで、効果的に再生びびり振動を抑制することができる。この意味で、回転数を低下させる方が好ましいが、上昇させることでも、ある程度、再生びびり振動を抑制する効果を得ることができる。回転数を上昇させる場合には、回転数の低下によって生じうる切削効率の低下を避けながら、再生びびり振動の抑制を行うことができる。切削工具91の回転数を低下または上昇によって変更する際に、安定な周波数Rc’に基づいて式(3)によって規定される安定領域にある回転数P’nを目標とすることで、共振現象による再生びびり振動の増大を避けることができ、再生びびり振動を特に効果的に抑制することができる。
 切削工具91の回転数を変更する際に、同時に切削工具91の送り速度を変更し、切刃1つあたりの送り速度が実質的に一定に維持されるようにすれば、切削工具91の回転数を変更しても、切削効率を維持することができる。このことは、特に回転数を低下させる方向に変更する場合に、切削効率を低下させないという点において、意義を有する。
 以下、実施例を用いて本発明をより具体的に説明する。
[振動検出手段の絶縁の効果]
 上記で説明した実施形態においては、図2に示すように、切削工具91の回転主軸92に固定した取り付け部材21と振動検出手段11としての加速度センサとの間に、樹脂ワッシャー22を設け、切削工具91と振動検出手段11との間を電気的に絶縁している。この絶縁の効果について、検証する試験を行った。
 試験においては、図2に示すとおり、切削工具91としてエンドミルを備えた加工装置90の回転主軸92に、金属製の取り付け部材21を介して、加速度センサよりなる振動検出手段11を結合した。この際、樹脂ワッシャー22と樹脂ねじ23を用いて、振動検出手段11を回転主軸92および取り付け部材21に対して電気的に絶縁した場合と、樹脂ワッシャー22を用いずに、振動検出手段11を直接取り付け部材21に接触させて固定し、振動検出手段11と回転主軸92の間を電気的に絶縁しない場合の2とおりの場合について、試験を行った。
 図8(a)に、絶縁を行った場合(絶縁体あり:黒の線で表示)と、絶縁を行わない場合(絶縁体なし:グレーの線で表示)について、振動検出手段で検出される加速度の信号を時間の関数として示す。これによると、絶縁を行わない場合には、大きなノイズが加速度の信号として検出されているのに対し、絶縁を行うことで、ノイズが大幅にカットされている。絶縁を行わない場合に観測されているノイズレベルは、絶縁を行っている場合の信号レベルよりも2桁以上も大きくなっている。
 図8(b)のフーリエ変換スペクトルを見ると、絶縁を行っていない場合に、大きなピークが60Hz付近に見られている。絶縁を行った場合には、このピークが完全に消失しており、絶縁を行うことで、周期的なノイズが効果的に除去されていることが分かる。また、図8(a)を見ると、絶縁を行わない場合に、明らかに、60Hzの周期的なノイズのみならず、不規則なノイズも頻発しているが、それらも、絶縁によって除去されている。このように、加速度センサよりなる振動検出手段を切削工具の回転主軸に対して電気的に絶縁して設置することで、電気的なノイズを効果的に除去し、切削工具の振動によって発生する加速度の信号を高精度に検出できることが確認された。
[再生びびり振動抑制の検証]
 次に、上記実施形態において説明した再生びびり抑制の制御方法によって、再生びびり振動を実際に抑制することができるかどうかを検証する試験を行った。
 試験に用いた被削物と試験の方法について、図9に簡単に示す。試験には、再生びびり振動が発生しやすい単純な形状を有する被削物200として、平板201の表面に、離散的に円柱状の突起202が形成されたものを用いた。被削物200は、平板201、突起202とも、SUS630(硬さ:HRC33)よりなっている。切削工具203としてφ6スクエアエンドミル(刃数:4刃)を用いて、図中に矢印で示す加工方向に沿って、ダウンカットで、突起202の切削を行った。切削条件としては、初期の切削工具203の回転数を7740rpmとし、送り速度を774mm/minとした。また、切込み量は、径方向1mm、軸方向3mmとした。
 上記の条件で切削を行った際に初期に観測された振動変位のフーリエ変換スペクトルを図10(a)に示す。なお、この試験および次の強制びびり振動抑制の検証試験においては、加速度センサによって計測される振動の加速度を2重積分して得られる振動変位を振動の大きさの指標として用いている。
 図10(a)において、1000Hzよりも若干低周波数の位置に、鋭いピークが観測されている。図中に切削基本周波数Roおよびその整数倍の周波数を、「■」の符号で示しているが、観測されたピークの位置は、それらの周波数に一致していない。よって、本試験においては、強制びびり振動ではなく、再生びびり振動が発生していると判定することができる。
 切削中に、0.1秒の間隔で、切削工具の回転数の変更と、再生びびり振動のピークトップにおける振動変位量をモニターした。それらの時間変化を、図10(b)、(c)に示す。ここで、回転数は、7740rpmから低下させる方向に変化させており、時間0.5秒から2.0秒の間の区間においては、0.5秒ごとに回転数を低下させるという制御を行っている。また、図示は省略するが、回転数の低下と同時に、送り速度を上昇させ、切刃1つあたりの送り速度を一定に維持するようにした。
 図10(b)のように切削工具の回転数を減少させるにつれ、図10(c)のように、振動変位が大幅に抑制されている。時間約1.0秒において、振動変位は、点線で示した下限閾値にまで達している。
 さらに、加工後の被削物200の平板201の表面において、仕上がり面の平滑性を評価した。仕上がり面の表面粗さ(Ra)を、表面粗さ計を用いて評価したところ、切削工具の回転数を減少させる制御を行わず、初期の7740rpmのまま維持した場合には、Ra=6.2となった。これに対し、上記のように回転数を減少させる制御を行った場合には、Ra=0.54となり、大幅に表面粗さが減少し、仕上がり面の平滑性が向上した。
 このように、試験により、切削工具の回転数を変更することで、再生びびり振動を効果的に抑制できることが検証された。また、それにより、仕上がり面の平滑性を向上させられることが確認できた。
[強制びびり振動抑制および安定加工時制御の効果の検証]
 次に、上記実施形態において説明した強制びびり抑制の制御方法によって、強制びびり振動を実際に抑制することができるかどうか、また、安定加工時の制御によって加工効率を向上させられるかどうかを検証する試験を行った。
 この試験においては、強制びびり振動を発生させやすい複雑な凹凸面形状を有するSUS304よりなる被削物を用いた。切削工具としては、φ63、7刃のカッターを用いた。切削条件としては、回転数を455rpmとした。送り速度は、制御を行わない場合には、430mm/minとし、制御を行う場合には、215~645mm/minの間で変化させた。切込み量は0.5mmとした。
 上記の条件で切削を行った際に初期に観測された振動変位のフーリエ変換スペクトルを図11(a)に示す。ここでは、等間隔に3本の鋭いピークが観測されている。これらのピークの周波数は、切削基本周波数Roおよびその整数倍によく一致している。よって、この試験においては、再生びびり振動ではなく、強制びびり振動が発生していると判定することができる。
 図11(b)に、切削工具の送り速度の制御を行う場合と行わない場合について、送り速度の時間変化を示している。また、図11(c)に、それぞれの場合について、振動変位の時間変化を示している。
 制御を行わない場合には、送り速度が常に一定に維持されている。一方、制御を行っている場合には、時間22秒程度までは振動変位が上限閾値を超えていないことの結果として、安定加工時の制御が行われており、段階的に送り速度が上昇されている。そして、時間22秒程度で振動変位が上限閾値を超えると、その時に、安定加工時の制御から強制びびり抑制の制御に切り替えられ、送り速度が急激に低下されている。送り速度が低下されることで、それまでは、制御ありの場合(実線で表示)に、制御なしの場合(破線で表示)と振動変位がほぼ同程度あるいはそれ以上であったのに対し、その後は、制御ありの場合の振動変位が制御なしの場合よりも低い水準になっている。つまり、送り速度を低下させることにより、強制びびり振動を抑制することができている。
 また、図10(b)、(c)で、データの長時間側の終端点は、所定の加工を完了した時間を示しているが、制御ありの場合に、制御なしの場合と比べて、20%程度短い時間で加工が完了している。このことは、安定加工時に送り速度を上昇させる制御を行うことで、切削効率を高め、加工時間を短縮できることを示している。
 このように、試験により、切削工具の送り速度を変更することで、強制びびり振動を効果的に抑制できることが検証された。また、安定加工時に、送り速度を上昇させることで、強制びびり振動が深刻にならない範囲で切削効率を向上させられることが確認された。
 以上、本発明の実施形態、実施例について説明した。本発明は、これらの実施形態、実施例に特に限定されることなく、種々の改変を行うことが可能である。
 本発明によれば、切削加工時の切削工具のびびり振動を抑えることができるとともに、高い切削効率を実現することができる振動抑制装置を提供することができる。
 本出願は、2016年7月25日出願の日本特許出願(特願2016-145023)と、2017年5月17日出願の日本特許出願(特願2017-098329)に基づくものであり、その内容はここに取り込まれる。
1      振動抑制装置
11     振動検出手段
12     工具制御手段
13     振動解析手段
21     取り付け部材
22     樹脂ワッシャー
23     樹脂ねじ
90     加工装置
91     切削工具
92     回転主軸

Claims (9)

  1.  回転しつつ送られる切削工具の振動を抑制する振動抑制装置において、
     前記切削工具の振動を検出する振動検出手段と、
     前記振動検出手段が検出した振動に基づいて前記切削工具の振動を解析する振動解析手段と、
     前記振動解析手段における解析結果に基づいて、前記切削工具の送り速度を制御する工具制御手段と、を有し、
     前記切削工具のびびり振動の大きさが閾値以下であることを前記振動解析手段が検知すると、前記工具制御手段が前記切削工具の送り速度を上昇させる振動抑制装置。
  2.  前記振動解析手段は、前記切削工具の強制びびり振動を識別して検出することができ、
     前記振動解析手段が強制びびり閾値を超える大きさの強制びびり振動を検出すると、前記工具制御手段が前記切削工具の送り速度を下限閾値を下回らない範囲で低下させる請求項1に記載の振動抑制装置。
  3.  前記工具制御手段は、前記切削工具の送り速度に加え、回転数を制御可能であり、
     前記切削工具の送り速度が前記下限閾値に達した状態で前記振動解析手段が前記強制びびり閾値を超える大きさの強制びびり振動を検出すると、前記工具制御手段が、前記切削工具の回転数を変更する請求項2に記載の振動抑制装置。
  4.  前記振動解析手段が前記強制びびり閾値を超える大きさの強制びびり振動を検出して前記工具制御手段が前記切削工具の回転数を変更する際に、前記切削工具の回転数は、共振周波数に対応する回転数を避けて設定される請求項3に記載の振動抑制装置。
  5.  前記振動解析手段は、前記切削工具の再生びびり振動を識別して検出することができ、
     前記工具制御手段は、前記切削工具の送り速度に加え、回転数を制御可能であり、
     前記振動解析手段が再生びびり閾値を超える大きさの再生びびり振動を検出すると、前記工具制御手段が、前記切削工具の回転数を変更する請求項1から4のいずれか1項に記載の振動抑制装置。
  6.  前記振動抑制装置は、切刃を複数備える切削工具の振動を抑制するのに用いられ、
     前記振動解析手段が前記再生びびり閾値を超える大きさの再生びびり振動を検出すると、前記工具制御手段が、前記切削工具の回転数と同時に送り速度を変更し、前記切刃1つあたりの送り速度を一定に維持する請求項5に記載の振動抑制装置。
  7.  前記振動解析手段が前記再生びびり閾値を超える大きさの再生びびり振動を検出して前記工具制御手段が前記切削工具の回転数を変更する際に、前記切削工具の回転数は、共振周波数に応じて定まる安定領域に設定される請求項5または6に記載の振動抑制装置。
  8.  前記振動検出手段は、前記切削工具の回転主軸に結合された加速度センサである請求項1から7のいずれか1項に記載の振動抑制装置。
  9.  前記切削工具の回転主軸と前記振動検出手段の間に絶縁体が設けられ、前記振動検出手段が前記回転主軸に対して電気的に絶縁されている請求項8に記載の振動抑制装置。
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