WO2018193515A1 - 盛上げタップ - Google Patents

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WO2018193515A1
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diameter
tap
valley bottom
lead
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PCT/JP2017/015576
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English (en)
French (fr)
Inventor
一光 原田
Original Assignee
オーエスジー株式会社
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Publication date
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Priority to JP2019513525A priority patent/JP6876791B2/ja
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Priority to TW107107525A priority patent/TWI664041B/zh
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23GTHREAD CUTTING; WORKING OF SCREWS, BOLT HEADS, OR NUTS, IN CONJUNCTION THEREWITH
    • B23G5/00Thread-cutting tools; Die-heads
    • B23G5/02Thread-cutting tools; Die-heads without means for adjustment
    • B23G5/06Taps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23GTHREAD CUTTING; WORKING OF SCREWS, BOLT HEADS, OR NUTS, IN CONJUNCTION THEREWITH
    • B23G7/00Forming thread by means of tools similar both in form and in manner of use to thread-cutting tools, but without removing any material
    • B23G7/02Tools for this purpose
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23GTHREAD CUTTING; WORKING OF SCREWS, BOLT HEADS, OR NUTS, IN CONJUNCTION THEREWITH
    • B23G5/00Thread-cutting tools; Die-heads
    • B23G5/08Thread-cutting tools; Die-heads with means for adjustment

Definitions

  • the present invention relates to a raised tap that plastically deforms a prepared hole in a workpiece to form an internal thread.
  • a rising tap is known as a tool for forming a female screw (for example, see Patent Document 1).
  • the rising tap described in Patent Document 1 includes a main body portion, a screw portion, a biting portion, and a burnish portion.
  • the main body is a portion extending in a cylindrical shape.
  • the biting portion is a portion disposed in a screw shape on the outer periphery of the main body portion, and has a shape corresponding to the female screw.
  • the biting portion is a portion provided on the distal end side of the screw portion, and is a portion that gradually decreases in diameter toward the distal end.
  • the trough of the biting portion is formed shallower than the trough of the adjacent screw portion.
  • the root diameter of the biting portion is substantially equal to the inner diameter dimension of the female screw formed by processing.
  • the vanish portion can be finished by pressing the trough of the biting portion against the top of the female screw when the main body rotates in the other direction.
  • the raised tap plastically deforms the workpiece by the screw portion to form a female screw.
  • the raised tap finishes the top portion of the formed female screw with a burnish portion.
  • An object of the present invention is to provide a raised tap capable of easily obtaining an internal diameter of a female screw having a target processing accuracy as compared with the related art.
  • a raised tap according to an aspect of the present invention is a raised tap that plastically deforms a pilot hole of a workpiece to form a female screw, and is a male screw portion that protrudes in a thread shape in a radial direction, and is arranged in an axial direction.
  • a plurality of first protruding threads projecting in the radial direction and at least one projecting section formed between the first thread threads adjacent in the axial direction; and the male threaded portion The distance between the center of the portion corresponding to the first valley bottom in the one lead is longer than the valley diameter of the first valley bottom, A male screw portion having at least one adjustment portion shorter than the diameter of the first screw thread adjacent to the first valley bottom is provided.
  • the raised tap according to this aspect includes at least one projecting portion and at least one adjusting portion in one lead of the male screw portion, so that the adjusting portion is internally threaded while plastically deforming the prepared hole of the workpiece. Can be adjusted. Therefore, the raised tap can obtain the internal diameter of the internal thread having the target processing accuracy more easily than the conventional one without the dimensional accuracy of the pilot hole being strictly performed as in the prior art.
  • the at least one adjusting portion is disposed between the plurality of second screw threads arranged in the axial direction and projecting in the radial direction and the second screw threads adjacent in the axial direction.
  • a valley diameter of the second valley bottom is longer than a valley diameter of the first valley bottom and is greater than a diameter of the first screw thread adjacent to the first valley bottom. May be shorter.
  • the raised tap can suppress the work piece plastically deformed by the protruding portion from being excessively deformed in the direction around the axis by the adjusting portion by the second thread.
  • the outline of the cross section in the axial direction passing through the axis of the second valley bottom may be linear.
  • the raised tap in this case can form the female screw crest in a flat shape by the adjusting portion.
  • the diameter of the first thread in the one lead may be longer than the diameter of the second thread.
  • the raised tap can release the workpiece plastically deformed along the second valley bottom in the direction around the axis when the workpiece plastically deformed by the protruding portion is deformed by the adjusting portion. it can.
  • the raised tap is a raised tap because there is no room to deform the workpiece in the direction around the axis when the workpiece plastically deformed at the protruding portion is deformed by the adjusting portion. Can be prevented from becoming unrotatable any more.
  • the male screw portion includes the same number and a plurality of the at least one projecting portion and the at least one adjusting portion in the one lead, the at least one projecting portion, and the at least one projecting portion.
  • the adjustment unit may be alternately arranged in the one lead. Since the raised tap in this case alternately arranges the protruding portions and the adjusting portions in one lead of the male screw portion, the female screw can be formed and the inner diameter of the female screw can be adjusted efficiently and effectively.
  • FIG. 3 is a front view of the staking tap 1.
  • FIG. 3 is a right side view of the build-up tap 1. It is the front view which expanded the external thread part 3 of the raising tap 1.
  • FIG. FIG. 5 is a cross-sectional view when plastic working of a prepared hole 81 of a workpiece 80 is performed with a raised tap 1.
  • it is explanatory drawing which overlap
  • the axis of the rising tap 1 is indicated by AX, and in the axial direction that is the direction along the axis AX, the side on which the male screw portion 3 is provided with respect to the shank 2 is the tip side, and the tip side is The opposite side is called the rear end side.
  • a direction away from the axis AX on a plane perpendicular to the axial direction is referred to as a radial direction.
  • a circumferential direction of a circle centered on the axis AX is referred to as a circumferential direction.
  • the build-up tap 1 is a tool for forming a female screw by plastically deforming a prepared hole in a workpiece.
  • the rising tap 1 includes a shank 2 and a male screw portion 3.
  • the shank 2 has a cylindrical shape having an axis AX made of high-speed tool steel.
  • the material of the shank 2 is not limited to high speed tool steel, and may be a cemented carbide.
  • the shank 2 includes a square portion 21 having a substantially square cross section on the rear end side (left side in FIG. 1). The square portion 21 is held by a holding portion (not shown) of a processing machine such as a machining center, for example.
  • the male screw portion 3 is a portion that forms a female screw by plastically deforming a pilot hole provided in a workpiece.
  • the male screw portion 3 is integrally formed of the same material as the shank 2.
  • the male screw portion 3 protrudes in a screw shape in the radial direction from a side surface of a cylinder having the same axis AX as the shank 2 along a virtual spiral winding corresponding to a prescribed lead angle.
  • the male screw portion 3 includes a biting portion 31 and a complete mountain portion 32 in the axial direction.
  • the biting portion 31 is a portion for rolling and forming the female screw by biting into the surface layer portion of the pilot hole in the workpiece and plastically deforming the surface layer portion in the processing of the female screw by the rising tap 1.
  • the biting portion 31 corresponds to several pitches (for example, 2 to 5 pitches) from the tip side of the male screw portion 3.
  • the pitch is the distance between the centers of adjacent threads indicated by P in FIG.
  • the complete thread portion 32 is a portion for finishing the surface of the female screw formed by the biting portion 31 in the processing of the female screw by the rising tap 1.
  • the complete thread portion 32 has a shape that substantially matches the shape of the thread of the female thread that is the workpiece by the raised tap 1.
  • the rising tap 1 of this example further includes an oil groove 4.
  • the oil groove 4 is a groove for enhancing the lubrication effect in the plastic working process of the internal thread, and supplies tapping oil to the plastic working surface of the workpiece.
  • the oil groove 4 is formed in a straight line parallel to the axis AX from the front end side to the rear end side of the male screw portion 3.
  • the male screw portion 3 includes a protruding portion 5 and an adjusting portion 6 in the circumferential direction.
  • the male screw portion 3 of this example includes the same number and a plurality of protruding portions 5 and adjusting portions 6 in one lead, and the protruding portions 5 and the adjusting portions 6 are alternately arranged in one lead. Within one lead is a circumferential range corresponding to one rotation of a virtual helical winding around the axis AX.
  • the male screw part 3 of this example includes three protrusions 5 and three adjustment parts 6 in one lead, and the protrusions 5 and the adjustment parts 6 are alternately arranged in the circumferential direction.
  • the number of oil grooves 4 is equal to the sum of the number of protruding portions 5 in one lead and the number of adjusting portions 6.
  • the oil groove 4 is disposed between the protruding portion 5 and the adjusting portion 6. That is, the protruding portion 5 or the adjusting portion 6 is disposed between the oil groove 4 and the oil groove 4.
  • the extending range in the circumferential direction between the protruding portion 5 and the adjusting portion 6 is delimited by the oil groove 4.
  • the protruding portion 5 and the adjusting portion 6 are disposed to face the axis AX.
  • the protruding portion 5 and the adjusting portion 6 are provided on each of the axial biting portion 31 and the complete mountain portion 32.
  • the protrusion 5 has a plurality of first screw threads 51 protruding in the radial direction and a first valley bottom 52 formed between the first screw threads 51 adjacent in the axial direction.
  • the first thread 51 is arranged along a virtual helical winding corresponding to a prescribed lead angle.
  • the first thread 51 and the first valley 52 in this example are provided alternately in the axial direction.
  • the protrusion part 5 of this example is extended in the axial direction.
  • the adjusting part 6 is arranged together with the protruding part 5 in one lead of the male screw part 3.
  • the adjusting unit 6 has a distance from the axial center AX of a portion corresponding to the first valley bottom 52 in one lead longer than the valley diameter h1 of the first valley bottom 52 and adjacent to the first valley bottom 52. It is shorter than the thread diameter H1 of the single thread 51. It is sufficient that the distance from the axis AX satisfies the above condition at least on the same virtual winding as the first valley bottom 52.
  • the distance from the axis AX is set in consideration of the inner diameter of the female screw.
  • the adjustment unit 6 of the present example includes a plurality of second thread threads 61 that are arranged in the axial direction and project in the radial direction, and a second valley bottom 62 that is formed between the second thread threads 61 that are adjacent in the axial direction.
  • the center of the second valley bottom 62 in the axial direction is disposed on a virtual spiral winding that passes through the center of the first valley bottom 52 in the axial direction.
  • the valley diameter h ⁇ b> 2 of the second valley bottom 62 is longer than the valley diameter h ⁇ b> 1 of the second valley bottom 62 and the first valley bottom 52 in one lead, and the mountain diameter H ⁇ b> 1 of the first screw thread 51 adjacent to the first valley bottom 52. Shorter than.
  • the second thread 61 is arranged along the same virtual helical winding as the first thread 51.
  • the second screw thread 61 and the second valley bottom 62 are provided alternately in the axial direction.
  • the adjustment part 6 of this example is extended in the axial direction.
  • the length R2 of the circumferentially extending range of the adjusting portion 6 is substantially the same as the length R1 of the circumferentially extending range of the protruding portion 5.
  • the first valley bottom 52 and the second valley bottom 62 of the complete mountain portion 32 along the virtual helical winding L ⁇ b> 3 shown in FIG. 3 are indicated by virtual lines.
  • the second valley bottom 62 is formed in a predetermined length in the axial direction, and is extended in a planar shape having an equal distance from the axis AX in the axial direction.
  • the first valley bottom 52 in a cross section passing through the axial center AX and extending along the axial direction, the first valley bottom 52 has an arc shape that protrudes toward the axial center AX, whereas the second valley bottom 62 has a linear shape. is there.
  • the second valley bottom 62 has grooves 63 that are recessed toward the axis AX at both ends in the circumferential direction. The amount of recess in the radial direction of the groove 63 increases as it approaches the end of the second valley bottom 62 in the circumferential direction.
  • the depth of the groove 63 decreases from the circumferential end of the second valley bottom 62 toward the center in the circumferential direction.
  • the valley diameter h2 of the second valley bottom 62 is longer than the valley diameter h1 of the first valley bottom 52 and the first valley bottom 52 in one lead at least in the circumferential center, and is adjacent to the first valley bottom 52. What is necessary is just to be shorter than the diameter H1 of the thread 51.
  • the groove part 63 does not reach the center part in the circumferential direction of the adjustment part 6.
  • the central portion in the circumferential direction of the adjusting unit 6 is, for example, a range that is about 1/10 to 2/3 of the length R2 of the extending range of the adjusting unit 6 around the center in the circumferential direction of the adjusting unit 6. It is.
  • the thread diameter H1 of the first thread 51 in one lead is longer than the thread diameter H2 of the second thread 61.
  • the axial contour L1 of the protruding portion 5 in one lead and the axial contour L2 of the adjusting portion 6 are aligned with the axial center of the thread.
  • the contour L1 of the first thread 51 portion is outside the contour L2 of the second thread 61 portion (upper side in FIG. 5).
  • the contour L1 of the first valley bottom 52 portion is located on the axis AX (lower side in FIG. 5) than the contour L2 of the second valley bottom 62 portion.
  • Each of the protruding portion 5 and the adjusting portion 6 may include a known margin portion and relief portion in the circumferential direction.
  • the margin portion is provided at the center portion in the circumferential direction of the protruding portion 5 and the adjusting portion 6.
  • the escape portion is a portion provided at each of both end portions of the margin portion in the circumferential direction, and a radial length from the axis AX is a portion shorter than the margin portion.
  • the adjustment portion 6 is a portion corresponding to the first valley 52 in one lead.
  • the distance from the axial center AX should just have a site
  • the female thread of the workpiece 80 is further raised, and the peak portion of the protrusion 5 is raised to the vicinity of the first valley bottom 52 as illustrated in the portion 85.
  • the crest of the female thread that protrudes in the radial direction to the vicinity of the first valley bottom 52 in the protruding portion 5 is guided by the groove 63 of the adjusting portion 6 in the same lead and is pressed against the central portion in the circumferential direction of the second valley bottom 62 to be plastically deformed. .
  • the peak of the female screw protruding radially in the protruding portion 5 to the vicinity of the first valley bottom 52 is finished along the contour of the second valley bottom 62 as illustrated in the portion 86.
  • the adjusting portion 6 has a function of burnishing the inner diameter of the female screw formed by the protruding portion 5.
  • Vanishing the inner diameter of the female screw includes plastically deforming the peak of the female screw protruding in the radial direction along the contour of the second valley bottom 62.
  • the thread diameter H1 of the first thread 51 is larger than the thread diameter H2 of the second thread 61. For this reason, the part which is pressed against the second valley bottom 62 and deformed can move to the second thread 61 side. In this way, the formation of the female thread and the adjustment of the inner diameter of the female thread are executed alternately in the same lead to form the female thread.
  • the internal diameter of the female thread of the workpiece 80 is processed to be substantially the same as the valley diameter of the second valley portion of the complete peak portion 32 of the rising tap 1.
  • the test conditions for the examples and comparative examples are as follows.
  • the workpiece was low carbon steel (SS400).
  • the diameter of the pilot hole was set to two conditions of 7.36 mm and 7.34 mm.
  • the tap accuracy was the same between the example and the comparative example.
  • the evaluation test results are shown in FIG. In FIG. 6, the photograph of the internal thread formed by each of an Example and a comparative example, and an internal diameter of an internal thread are shown.
  • part which raised gloss and the internal diameter was confirmed was confirmed.
  • the inner diameter interrupting portion was processed by the adjusting portion and processed into a flat shape having the same distance from the axis. As shown in FIG.
  • the build-up tap 1, the male screw portion 3, the first screw thread 51, the first valley bottom 52, the projecting portion 5, and the adjusting portion 6 are respectively the build-up tap, the male screw portion, and the first of the present invention. It is an example of a screw thread, a 1st valley bottom, a protrusion part, and an adjustment part.
  • the 2nd thread 61 and the 2nd valley bottom 62 are examples of the 2nd thread and the 2nd valley bottom of the present invention, respectively.
  • the adjusting portion 6 can plastically deform the pilot hole 81 of the workpiece 80 by the protruding portion, and the inner diameter of the female screw can be adjusted by the adjusting portion 6. Can be adjusted. Therefore, the build-up tap 1 can obtain the internal diameter of the female screw having a target processing accuracy more easily than the conventional one without performing the dimensional accuracy of the pilot hole as strictly as the conventional one. Even when the screw pilot hole diameter is smaller than the lower limit value of the dimensional tolerance of the pilot hole diameter in the case of using a conventional raised tap, the adjusting unit 6 can finish the inner diameter within a predetermined range.
  • the raised tap 1 can expand the dimensional tolerance of the prepared hole diameter on the lower limit side as compared with the conventional one, and can easily process the prepared hole.
  • the tap is used only in forward rotation (for example, a vent tap), but in the rising tap 1, the inner diameter of the female screw can be adjusted by the adjusting portion 6 even when used only in forward rotation. .
  • the adjusting portion 6 includes a plurality of second thread threads 61 that are arranged in the axial direction and project in the radial direction, and a second valley bottom 62 that is formed between the second thread threads 61 that are adjacent in the axial direction.
  • the valley diameter h ⁇ b> 2 of the second valley bottom 62 is longer than the valley diameter h ⁇ b> 1 of the first valley bottom 52 within one lead and shorter than the mountain diameter H ⁇ b> 1 of the first thread 51 adjacent to the first valley bottom 52. Therefore, the build-up tap 1 ensures that the workpiece 80 plastically deformed by the protruding portion 5 is excessively deformed in the direction (circumferential direction) around the axis AX by the adjusting portion 6 by the second thread 61. Can be suppressed.
  • the outline of the cross section in the axial direction passing through the axis AX of the second valley bottom 62 is linear.
  • the raising tap 1 can form the top of the female screw in a flat shape by the adjusting portion 6. For this reason, the raised tap 1 can obtain a stable and accurate internal thread inner diameter dimension.
  • the thread diameter H1 of the first thread 51 in one lead is longer than the thread diameter H2 of the second thread 61. Therefore, when the work tap 80 plastically deformed by the protruding portion 5 is deformed by the adjusting portion 6, the build-up tap 1 moves the work material 80 plastically deformed along the second valley bottom 62 around the axis AX. It is possible to escape in the direction (circumferential direction). That is, the rising tap 1 has no room to deform the workpiece 80 in the direction around the axis AX when the workpiece 80 plastically deformed by the protruding portion 5 is deformed by the adjusting portion 6. As a result, it is possible to prevent the rising tap 1 from being turned any more.
  • the male screw portion 3 includes the same number and a plurality of protruding portions 5 and adjusting portions 6 in one lead, and the protruding portions 5 and the adjusting portions 6 are alternately arranged in one lead. Therefore, since the rising tap 1 alternately arranges the protruding portions 5 and the adjusting portions 6 in one lead of the male screw portion 3, the female screw is formed and the inner diameter of the female screw is adjusted efficiently and effectively. it can. Compared to the case where the protruding portions 5 and the adjusting portions 6 are not alternately arranged, the build-up tap 1 has a better balance of load stress when performing plastic working. In the circumferential direction, the length R1 of the extending range of the protruding portion 5 and the length R2 of the extending range of the adjusting portion 6 are substantially the same.
  • FIG.7 and FIG.8 which show a modification, the same code
  • FIG.7 and FIG.8 the 1st valley bottom 52 and the 2nd valley bottom 62 of the complete peak part 32 are shown with a virtual line similarly to FIG. However, in FIG.7 and FIG.8, the virtual line which shows the 2nd trough bottom 62 does not consider the groove part 63.
  • FIG. 7 and FIG.8 which show a modification, the same code
  • FIG.7 and FIG.8 which show a modification.
  • the shank 2 and the male screw portion 3 are integrally formed, but the male screw portion 3 may be configured to be detachable from the shank 2.
  • the male thread part 3 may be used by being integrally fixed to the tip part of the shank 2.
  • the shank 2 of the rising tap 1 may not include the square portion 21.
  • the build-up tap 1 may not be used by being held by a holding part of a processing machine such as a machining center.
  • the shank 2 and the male screw portion 3 may be made of different materials.
  • the shank 2 may be made of high-speed tool steel, and the male screw portion 3 may be made of a cemented carbide.
  • the number of protrusions and adjustment parts in one lead of the build-up tap 1 may be changed as appropriate.
  • the number of protrusions and adjustment parts in one lead may be one or more.
  • the number of protrusions 5 in one lead and the number of adjustment parts 6 may be different from each other in the heightening tap 1 as in the heightening tap 90 of the modification shown in FIG.
  • the protruding portions 5 and the adjusting portions 6 do not have to be alternately arranged in the circumferential direction.
  • the sum of the number of protruding portions 5 in one lead and the number of adjusting portions 6 may be two or more.
  • the protrusions and the adjustment parts may be alternately arranged, or two sets of protrusions, Two sets of adjustment units may be alternately arranged in the circumferential direction.
  • two sets of protrusions and adjustment parts may be alternately arranged in the circumferential direction.
  • Each of the protruding portion and the adjusting portion may be provided in a spiral shape instead of being parallel to the axial direction.
  • Each of the protruding portion 5 and the adjusting portion 6 may not include a known margin portion in the circumferential direction.
  • the adjustment unit 6 does not need to include the second thread 61 and the second valley bottom 62.
  • the adjustment unit may include only the second valley bottom 62 that does not include the second thread 61 and the distance from the axis AX is h2.
  • the condition that the distance h2 from the axial center AX is longer than the valley diameter h1 of the first valley bottom 52 of the protruding portion 5 and shorter than the mountain diameter H1 of the first thread 51 adjacent to the first valley bottom 52. Should be satisfied.
  • the outline of the cross section in the axial direction passing through the axis AX of the second valley bottom may not be linear, for example, convex toward the axis AX similarly to the first valley bottom. It may be a curved shape.
  • the second valley bottom 62 may not be provided with the groove 63 at both ends in the circumferential direction, or may be provided only on one side in the circumferential direction.
  • the shape of the groove 63 may be changed as appropriate.
  • the length R2 of the extending range in the circumferential direction of the adjusting portion 6 may not be substantially the same as the length R1 of the extending range in the circumferential direction of the protruding portion 5.
  • the adjustment part may not be provided in the entire range of the male screw part in the axial direction.
  • the adjustment unit may be provided in at least a part of the complete mountain portion without being provided in the biting portion.
  • the shape of the first screw thread, the first thread bottom, the second thread thread, and the second thread bottom may be changed as appropriate.
  • the axial contours of the tops of the first thread and the second thread may be linear.
  • the thread diameter of the first thread in one lead may not be longer than the thread diameter of the second thread.
  • the thread diameter H1 of the first thread 51 may be the same as the thread diameter H2 of the second thread 61.
  • the first The contour of the thread portion may substantially match the contour of the second thread portion.
  • the configuration of the oil groove 4 may be changed as appropriate.
  • the cross-sectional shape of the oil groove 4 is not particularly limited.
  • the oil groove 4 may be recessed in a substantially V-shaped cross section.
  • the number of the oil grooves 4 may be an arbitrary number. It is preferable to arrange symmetrically with respect to the axis AX from the point of balance of the load stress at the time of plastic working.
  • the oil groove 4 may be provided in a spiral shape.
  • the oil groove 4 may be provided only in a part from the front end side to the rear end side of the male screw portion 3. For example, you may provide only in the front end side of the external thread part 3.
  • the number of oil grooves 4 may not coincide with the sum of the number of protruding portions 5 in one lead and the number of adjusting portions 6.
  • the oil groove 4 may be omitted as necessary.

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  • Transmission Devices (AREA)

Abstract

従来に比べて容易に目標とする加工精度を有する雌ねじ内径寸法を得ることが可能な盛上げタップを提供することを目的とする。盛上げタップ(1)は、被加工材の下穴を塑性変形させて雌ねじを形成する盛上げタップであって、径方向にねじ状に突出する雄ねじ部(3)を有する。雄ねじ部は、軸方向に配置された、径方向に突出する複数の第一ねじ山(51)と、軸方向に隣り合う第一ねじ山の間に形成された第一谷底(52)とを有する少なくとも1つの突出部(5)と、雄ねじ部の1リード内に少なくとも1つの突出部とともに配置され、1リード内の第一谷底に対応する部分の軸心からの距離が、当該第一谷底の谷径よりも長く、且つ、当該第一谷底に隣接する第一ねじ山の山径よりも短い、少なくとも1つの調整部(6)とを有する。

Description

盛上げタップ
 本発明は、被加工材の下穴を塑性変形させて雌ねじを形成する盛上げタップに関する。
 従来より、雌ねじを形成する工具として盛上げタップが知られている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1に記載の盛上げタップは、本体部、ねじ部、食付き部、及びバニッシュ部を備える。本体部は円筒状に延びる部位である。食付き部は、本体部の外周にねじ状に配設された部位であり、雌ねじに対応する形状を有する。食付き部は、ねじ部の先端側に設けられた部位であり、先端に向かって漸次小径となる部位である。食付き部の谷は、隣接するねじ部の谷より浅く形成される。食付き部の谷径は、加工により形成される雌ねじの内径寸法と略等しい。バニッシュ部は、食付き部の谷を、本体部が他方向に回転する際に雌ねじの頂部に押し付けて仕上げ加工し得る。該盛上げタップは、被加工材の下穴に対し本体部を一方向に回転させた場合、ねじ部によって被加工材を塑性変形させて盛上げ、雌ねじを形成する。該盛上げタップは、本体部を一方向とは反対の方向に回転させた場合、形成された雌ねじの頂部をバニッシュ部によって仕上げ加工する。
特開平9-272016号公報
 上記従来の盛上げタップでは、目標とする加工精度を有する雌ねじ内径寸法を得るためには、下穴径を精度良く調整する必要がある。
 本発明の目的は、従来に比べて容易に目標とする加工精度を有する雌ねじ内径寸法を得ることが可能な盛上げタップを提供することである。
 本発明の一態様に係る盛上げタップは、被加工材の下穴を塑性変形させて雌ねじを形成する盛上げタップであって、径方向にねじ状に突出する雄ねじ部であって、軸方向に配置された、前記径方向に突出する複数の第一ねじ山と、前記軸方向に隣り合う前記第一ねじ山の間に形成された第一谷底とを有する少なくとも1つの突出部と、前記雄ねじ部の1リード内に前記少なくとも1つの突出部とともに配置され、前記1リード内の前記第一谷底に対応する部分の軸心からの距離が、当該第一谷底の谷径よりも長く、且つ、当該第一谷底に隣接する前記第一ねじ山の山径よりも短い、少なくとも1つの調整部とを有する雄ねじ部を備える。
 本態様の盛上げタップは、雄ねじ部の1リード内に少なくとも1つの突出部と、少なくとも1つの調整部とを備えるので、突出部で被加工材の下穴を塑性変形させつつ、調整部で雌ねじの内径を調整できる。故に盛上げタップは、下穴の寸法精度を従来のように厳密に行うことなく、従来よりも容易に、目標とする加工精度を有する雌ねじ内径寸法を得ることができる。
 本態様の盛上げタップにおいて、前記少なくとも1つの調整部は、前記軸方向に配置された、前記径方向に突出する複数の第二ねじ山と、前記軸方向に隣り合う前記第二ねじ山の間に形成された第二谷底とを有し、前記第二谷底の谷径が、前記第一谷底の谷径よりも長く、且つ、当該第一谷底に隣接する前記第一ねじ山の山径よりも短くてもよい。この場合の盛上げタップは、突出部で塑性変形させた被加工材が、調整部により軸心周りの方向に過剰に変形されることを第二ねじ山により抑制できる。
 本態様の盛上げタップにおいて、前記第二谷底の前記軸心を通る前記軸方向の断面の輪郭は直線状であってもよい。この場合の盛上げタップは、調整部により雌ねじ山頂を平面状に形成できる。
 本態様の盛上げタップにおいて、前記1リード内の前記第一ねじ山の山径は、前記第二ねじ山の山径よりも長くてもよい。この場合の盛上げタップは、突出部で塑性変形させた被加工材を、調整部により変形させる際に、第二谷底に沿って塑性変形された被加工材を軸心周りの方向に逃がすことができる。つまり、盛上げタップは、突出部で塑性変形させた被加工材が、調整部により変形される際に、被加工材を軸心周りの方向に変形させる余地がないことに起因して、盛上げタップがそれ以上回動不能になることを抑制できる。
 本態様の盛上げタップにおいて前記雄ねじ部は、前記1リード内に、前記少なくとも1つの突出部と、前記少なくとも1つの調整部とを同数且つ複数備え、前記少なくとも1つの突出部と、前記少なくとも1つの調整部とは、前記1リード内において交互に配置されてもよい。この場合の盛上げタップは、雄ねじ部の1リード内に突出部と調整部とを交互に配置するので、効率的且つ効果的に、雌ねじの形成と、雌ねじの内径の調整とを実行できる。
盛上げタップ1の正面図である。 盛上げタップ1の右側面図である。 盛上げタップ1の雄ねじ部3を拡大した正面図である。 被加工材80の下穴81を盛上げタップ1で塑性加工する場合の断面図である。 完全山部32において、1リード内の突出部5の軸方向の輪郭L1と、調整部6の軸方向の輪郭L2をねじ山の軸方向の中心を一致させた状態で重ね合わせた説明図である。 評価試験結果の説明図である。 変形例の盛上げタップ90の右側面図である。 変形例の盛上げタップ91の右側面図である。
 以下、本発明の好ましい実施形態について、添付図面を参照して説明する。図1から5を参照して本発明の盛上げタップ1の各部構成について説明する。以下の説明では、盛上げタップ1の軸心をAXで示し、軸心AXに沿った方向である軸方向において、シャンク2に対して雄ねじ部3が設けられた側を先端側、先端側とは反対側を後端側という。軸方向に垂直な平面上で、軸心AXから離れる方向を径方向という。軸心AXを中心とする円の円周方向を周方向という。
[1.盛上げタップ1の物理的構成]
 図1に示すように、盛上げタップ1は、被加工材の下穴を塑性変形させて雌ねじを形成する工具である。盛上げタップ1は、シャンク2及び雄ねじ部3を備える。シャンク2は、高速度工具鋼を材質として軸心AXを有する円柱状である。シャンク2の材質は、高速度工具鋼に限られず、超硬合金であってもよい。シャンク2は、後端側(図1左側)に、断面略四角形状に形成された四角部21を備える。四角部21は、例えば、マシニングセンター等の加工機械の保持部(図示略)に保持される。
 雄ねじ部3は、被加工材に設けられた下穴を塑性変形させて雌ねじを形成する部位である。雄ねじ部3は、シャンク2と同じ材料で、一体的に形成される。雄ねじ部3は、シャンク2と同じ軸心AXを有する円柱の側面から、規定のリード角に対応する仮想的なつる巻き線に沿って径方向にねじ状に突出する。雄ねじ部3は、軸方向において、食付き部31と、完全山部32とを備えている。食付き部31は、盛上げタップ1による雌ねじの加工において、被加工材における下穴の表層部に食い込んで、該表層部を塑性変形させることにより、雌ねじを転造成形するための部分である。食付き部31は、雄ねじ部3における先端側から数ピッチ(例えば、2から5ピッチ)に対応する。ピッチは、図3においてPで示す、隣り合うねじ山の中心間距離である。完全山部32は、盛上げタップ1による雌ねじの加工において、食付き部31により成形された、雌ねじ表面の仕上げを行う部分である。完全山部32は、盛上げタップ1による被加工材となる雌ねじのねじ山の形状と略一致する形状である。
 本例の盛上げタップ1は、更に、油溝4を備える。油溝4は、雌ねじの塑性加工工程において潤滑効果を高めるための溝であり、タッピングオイルを被加工材の塑性加工面に供給する。油溝4は、雄ねじ部3の先端側から後端側まで、軸心AXに平行な直線状に形成される。
 雄ねじ部3は、周方向に、突出部5及び調整部6を備える。本例の雄ねじ部3は、1リード内に、突出部5と、調整部6とを同数且つ複数備え、突出部5と、調整部6とは、1リード内において交互に配置される。1リード以内とは、軸心AX周りの仮想的なつる巻き線の1回転分となる周方向の範囲である。本例の雄ねじ部3は、突出部5と、調整部6とを1リード内に3つずつ備え、周方向において、突出部5と、調整部6とを交互に配置する。本例では、油溝4の数は、1リード内の突出部5の数と、調整部6の数との和と一致する。周方向において、突出部5と調整部6との間に油溝4が配設される。つまり、油溝4と、油溝4との間に、突出部5又は調整部6が配置される。突出部5と調整部6との周方向の延設範囲は、油溝4によって区切られている。図2に示す、先端側から盛上げタップ1を見た場合、軸心AXに対して、突出部5と、調整部6とは対向配置される。突出部5と、調整部6とは、軸方向の食付き部31と、完全山部32との各々に設けられる。
 突出部5は、径方向に突出する複数の第一ねじ山51と、軸方向に隣り合う第一ねじ山51の間に形成された第一谷底52とを有する。第一ねじ山51は、規定のリード角に対応する仮想的なつる巻き線に沿って配置される。本例の第一ねじ山51と、第一谷底52とは、軸方向に交互に設けられる。本例の突出部5は、軸方向に延設される。
 調整部6は、雄ねじ部3の1リード内に突出部5とともに配置される。調整部6は、1リード内の第一谷底52に対応する部分の軸心AXからの距離が、当該第一谷底52の谷径h1よりも長く、且つ、当該第一谷底52に隣接する第一ねじ山51の山径H1よりも短い。軸心AXからの距離が上記条件を満たすのは、少なくとも、第一谷底52と同じ仮想的なつる巻き線上の部位であればよい。軸心AXからの距離は、雌ねじの内径を考慮して設定される。本例の調整部6は、軸方向に配置された、径方向に突出する複数の第二ねじ山61と、軸方向に隣り合う第二ねじ山61の間に形成された第二谷底62とを有する。第二谷底62の軸方向の中心は、第一谷底52の軸方向の中心を通る仮想的なつる巻き線上に配置される。第二谷底62の谷径h2は、第二谷底62と1リード内の第一谷底52の谷径h1よりも長く、且つ、該第一谷底52に隣接する第一ねじ山51の山径H1よりも短い。第二ねじ山61は、第一ねじ山51と同じ仮想的なつる巻き線に沿って配置される。第二ねじ山61と、第二谷底62とは、軸方向に交互に設けられる。本例の調整部6は、軸方向に延設される。図2に示すように、調整部6の周方向の延設範囲の長さR2は、突出部5の周方向の延設範囲の長さR1と略同じである。図2では、図3に示す仮想的なつる巻き線L3に沿った完全山部32の第一谷底52と、第二谷底62とを仮想線で示す。
 第二谷底62は軸方向に所定の長さで形成され、軸方向において軸心AXからの距離が等しい面状に延設されている。図4に示すように、軸心AXを通り、軸方向に沿った断面では、第一谷底52は軸心AX側に凸となる円弧状であるのに対し、第二谷底62は直線状である。第二谷底62は、周方向の両端部に軸心AXに向かって凹む溝部63を有する。溝部63の径方向の凹み量は、第二谷底62の周方向の端部に近いほど大きい。溝部63の深さは、第二谷底62の周方向の端部から、周方向の中心に向かって浅くなる。第二谷底62の谷径h2は、少なくとも周方向の中心において、第二谷底62と1リード内の第一谷底52の谷径h1よりも長く、且つ、該第一谷底52に隣接する第一ねじ山51の山径H1よりも短ければよい。溝部63は、調整部6の周方向の中央部には達しない。調整部6の周方向の中央部は、例えば、調整部6の周方向の中心を中心とする、調整部6の延設範囲の長さR2の、1/10から2/3程度となる範囲である。
 1リード内の第一ねじ山51の山径H1は、第二ねじ山61の山径H2よりも長い。図5に示すように、完全山部32において、1リード内の突出部5の軸方向の輪郭L1と、調整部6の軸方向の輪郭L2をねじ山の軸方向の中心を一致させた状態で重ね合わせた場合、第一ねじ山51部分の輪郭L1は、第二ねじ山61部分の輪郭L2の外側(図5の上側)にある。第一谷底52部分の輪郭L1は、第二谷底62部分の輪郭L2よりも軸心AX(図5の下側)にある。突出部5及び調整部6は各々、周方向において公知のマージン部及び逃げ部を備えてよい。マージン部は、突出部5及び調整部6の周方向の中心部に設けられる。逃げ部は、周方向においてマージン部の両端部の各々に設けられる部位であり、軸心AXからの径方向の長さが、マージン部に比べて短い部位である。この場合、突出部5との調整部6との各々にマージン部と逃げ部とが設けられていることを考慮して、調整部6は、1リード内の第一谷底52に対応する部分の軸心AXからの距離が、第一谷底52の谷径h1よりも長く、且つ、第一谷底52に隣接する第一ねじ山51の山径H1よりも短い部位を有すればよい。
[2.盛上げタップ1による雌ねじの塑性加工工程]
 図4を参照し、盛上げタップ1を用いて、被加工材80の下穴81を塑性変形させて雌ねじを形成する塑性加工工程について説明する。図示しない加工機械等に盛上げタップ1を取付け、盛上げタップ1を一方向に回転させ、食付き部31を被加工材80の下穴81に進入させる。被加工材80は、食付き部31が圧接するのに伴い、塑性流動し、部位83、84に例示するように、食付き部31の輪郭に沿って、ねじ山状に塑性変形する。完全山部32が下穴81に達すると、被加工材80の雌ねじ山は更に盛り上がり、部位85に例示するように、突出部5では山頂部が第一谷底52付近まで盛り上げられる。突出部5において第一谷底52付近まで径方向に突出した雌ねじの山頂は、同じリード内の調整部6の溝部63に案内され、第二谷底62の周方向の中心部に押しつけられ塑性変形する。これにより、突出部5において第一谷底52付近まで径方向に突出した雌ねじの山頂は、部位86に例示するように、第二谷底62の輪郭に沿って仕上げ加工される。即ち、調整部6は突出部5によって形成された雌ねじの内径をバニッシュする機能を有する。雌ねじの内径をバニッシュするとは、径方向に突出した雌ねじの山頂を第二谷底62の輪郭に沿って塑性変形させることを含む。第一ねじ山51の山径H1は、第二ねじ山61の山径H2よりも大きい。このため、第二谷底62に押しつけられて変形した部位は、第二ねじ山61側に移動できる。このように、雌ねじ山の形成と、雌ねじ山の内径の調整とが、同一リード内で交互に実行され、雌ねじが形成される。被加工材80の雌ねじ内径は盛上げタップ1の完全山部32の第二谷部の谷径とほぼ同じに加工される。
[3.盛上げタップ1の評価試験]
 上記実施形態の盛上げタップ1を実施例、雄ねじ部が突出部5のみで構成された盛上げタップを比較例とし、形成された雌ねじの内径を評価する試験を行った。実施例と比較例とでは、調整部6の有無のみが異なり、他の構成は互いに同じである。
 実施例と、比較例との試験条件は以下の通りである。被加工材は低炭素鋼(SS400)とした。下穴の直径は、7.36mmと、7.34mmとの2つの条件とした。タップ精度は、実施例と比較例とで同じとした。評価試験結果を図6に示す。図6では、実施例と、比較例との各々により形成された雌ねじの写真と、雌ねじ内径とを示す。実施例の写真において、光沢の見える、内径を盛り上げた部位が確認された。実施例では、調整部により、内径の割り込み部が加工され、軸心からの距離が等しい平形状に加工された。図6に示すように、下穴の直径が7.36mmである場合、実施例では、形成された雌ねじの内径が6.84mmであったのに対し、比較例では6.70mmであった。下穴の直径が7.34mmである場合、実施例では形成された雌ねじの内径が6.83mmであったのに対し、比較例では6.66mmであった。以上から、比較例は、下穴の直径が0.02mm異なる条件で、形成される雌ねじの内径に0.04mm程度差が生じたのに対し、実施例は0.01mmであった。以上から、盛上げタップ1は、被加工材の下穴の寸法精度を従来のように厳密に行うことなく、従来よりも容易に、目標とする加工精度の雌ねじ内径寸法を得ることができることが確認された。
 上記実施形態の盛上げタップ1において、盛上げタップ1、雄ねじ部3、第一ねじ山51、第一谷底52、突出部5、及び調整部6は各々、本発明の盛上げタップ、雄ねじ部、第一ねじ山、第一谷底、突出部、及び調整部の一例である。第二ねじ山61及び第二谷底62は各々、本発明の第二ねじ山及び第二谷底の一例である。
 盛上げタップ1は、雄ねじ部3の1リード内に突出部5と、調整部6とを備えるので、突出部で被加工材80の下穴81を塑性変形させつつ、調整部6で雌ねじの内径を調整できる。故に盛上げタップ1は、下穴の寸法精度を従来のように厳密に行うことなく、従来よりも容易に、目標とする加工精度を有する雌ねじ内径寸法を得ることができる。従来の盛上げタップを使用する場合の下穴径の寸法公差の下限値よりもねじ下穴径が小さい場合でも調整部6が所定範囲の内径に仕上げることができる。盛上げタップ1は、下穴径の寸法公差を下限側について従来よりも拡張でき、下穴の加工を容易にできる。タップの使われ方として、正転のみで使用されることがあるが(例えば、ベントタップ)、盛上げタップ1では、正転のみで使用される場合でも、調整部6により雌ねじの内径を調整できる。
 調整部6は、軸方向に配置された、径方向に突出する複数の第二ねじ山61と、軸方向に隣り合う第二ねじ山61の間に形成された第二谷底62とを有する。第二谷底62の谷径h2は、1リード内の第一谷底52の谷径h1よりも長く、且つ、第一谷底52に隣接する第一ねじ山51の山径H1よりも短い。故に、盛上げタップ1は、突出部5で塑性変形させた被加工材80が、調整部6により軸心AX周りの方向(周方向)に過剰に変形されることを第二ねじ山61によって確実に抑制できる。
 第二谷底62の軸心AXを通る軸方向の断面の輪郭は直線状である。盛上げタップ1は、調整部6により雌ねじ山頂を平面状に形成できる。このため、盛上げタップ1は、安定して精度の良い雌ねじ内径寸法を得ることができる。
 1リード内の第一ねじ山51の山径H1は、第二ねじ山61の山径H2よりも長い。故に、盛上げタップ1は、突出部5で塑性変形させた被加工材80を、調整部6により変形させる際に、第二谷底62に沿って塑性変形された被加工材80を軸心AX周りの方向(周方向)に逃がすことができる。つまり、盛上げタップ1は、突出部5で塑性変形させた被加工材80が、調整部6により変形される際に、被加工材80を軸心AX周りの方向に変形させる余地がないことに起因して、盛上げタップ1がそれ以上回動不能になることを抑制できる。
 雄ねじ部3は、1リード内に、突出部5と、調整部6とを同数且つ複数備え、突出部5と、調整部6とは、1リード内において交互に配置される。故に、盛上げタップ1は、雄ねじ部3の1リード内に突出部5と調整部6とを交互に配置するので、効率的且つ効果的に、雌ねじの形成と、雌ねじの内径の調整とを実行できる。盛上げタップ1は、突出部5と調整部6とが交互に配置されない場合に比べ、塑性加工を行う際の負荷応力のバランスがよい。周方向において、突出部5の延設範囲の長さR1と調整部6の延設範囲の長さR2とは、略同じである。
[4.変形例]
 本発明の盛上げタップの本体部は、上記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更が加えられてもよい。例えば、以下の変形が適宜加えられてもよい。変形例を示す図7及び図8では、盛上げタップ1と同様の構成には、同じ符号を付与している。図7及び図8では、図2と同様に、完全山部32の第一谷底52と、第二谷底62とを仮想線で示す。ただし、図7及び図8では、第二谷底62を示す仮想線は、溝部63を考慮していない。
 盛上げタップ1は、シャンク2と雄ねじ部3とが一体に形成されることが好ましいが、雄ねじ部3が、シャンク2に対して着脱可能に構成されてもよい。この場合、盛上げタップ1による雌ねじの塑性加工において、シャンク2の先端部に雄ねじ部3が一体的に固定されて用いられればよい。盛上げタップ1のシャンク2は四角部21を備えなくてもよい。盛上げタップ1はマシニングセンター等の加工機械の保持部に保持されて使用されなくてもよい。シャンク2と雄ねじ部3とは互いに異なる材料で構成されてもよい。例えば、シャンク2は高速度工具鋼で構成され、雄ねじ部3が超硬合金で構成されてもよい。
 盛上げタップ1の、1リード内の、突出部と、調整部との数は適宜変更されて良い。1リード内の突出部及び調整部の数は各々1以上であればよい。例えば、盛上げタップ1は、図7に示す変形例の盛上げタップ90のように、1リード内の突出部5の数と、調整部6の数が互いに異なっていてもよい。盛上げタップ90のように、突出部5と、調整部6とは周方向において交互に配置されなくてもよい。1リード内の突出部5の数と、調整部6の数の和は、2以上であればよい。例えば、盛上げタップは、1リード内に、突出部と、調整部とを4つずつ備える場合、突出部と、調整部とを交互に配置してもよいし、2つの組の突出部と、2つの組の調整部とを、周方向に、交互に配置してもよい。例えば、盛上げタップは、1リード内に、突出部を4つ、調整部を2つ備える場合、2つの組の突出部と、調整部とを、周方向に、交互に配置してもよい。突出部及び調整部は各々、軸方向に平行ではなく、スパイラル状に設けられてもよい。突出部5及び調整部6は各々、周方向において公知のマージン部を備えなくてよい。
 調整部6は、第二ねじ山61と、第二谷底62とを備える必要はない。例えば、図8に示す変形例の盛上げタップ91のように、調整部は、第二ねじ山61を備えず、軸心AXからの距離がh2となる、第二谷底62のみからなってもよい。この場合も軸心AXからの距離h2が、突出部5の第一谷底52の谷径h1よりも長く、且つ、第一谷底52に隣接する第一ねじ山51の山径H1よりも短い条件を満たせばよい。調整部が第二谷底を備える場合、第二谷底の軸心AXを通る軸方向の断面の輪郭は直線状でなくてもよく、例えば、第一谷底と同様に、軸心AXに向かって凸となる曲線状であってもよい。第二谷底62は、周方向の両端部に溝部63を設けなくてもよいし、周方向の一方側のみに設けられてもよい。溝部63の形状は適宜変更されてよい。調整部6の周方向の延設範囲の長さR2は、突出部5の周方向の延設範囲の長さR1と略同じでなくてもよい。調整部は、雄ねじ部の軸線方向の全範囲に設けられなくてもよい。例えば、調整部は、食付き部には設けられず、完全山部の少なくとも一部に設けられてもよい。
 第一ねじ山、第一谷底、第二ねじ山、及び第二谷底の形状は適宜変更されてよい。第一ねじ山及び第二ねじ山の山頂の軸方向の輪郭は直線上であってもよい。1リード内の第一ねじ山の山径は、第二ねじ山の山径よりも長くなくてもよい。第一ねじ山51の山径H1は、第二ねじ山61の山径H2と同じでもよい。例えば、完全山部32において、1リード内の突出部の軸方向の輪郭と、調整部の軸方向の輪郭をねじ山の軸方向の中心を一致させた状態で重ね合わせた場合に、第一ねじ山部分の輪郭が、第二ねじ山部分の輪郭と略一致してもよい。
 油溝4の構成は適宜変更されてよい。油溝4の断面形状は、特に限定されるものではなく、例えば、断面略V字状に凹設されていても良い。油溝4の配設数は、任意の本数であっても良い。塑性加工を行う際の負荷応力のバランスの点から軸心AXに対して対称に配置されることが好ましい。油溝4は、スパイラル状に設けられてもよい。油溝4は、雄ねじ部3の先端側から後端側までの一部のみに設けられていてもよい。例えば、雄ねじ部3の先端側にのみ設けられていてもよい。油溝4の数は、1リード内の突出部5の数と、調整部6の数との和と一致しなくてもよい。油溝4は、必要に応じて省略されてもよい。

Claims (5)

  1.  被加工材の下穴を塑性変形させて雌ねじを形成する盛上げタップであって、
     径方向にねじ状に突出する雄ねじ部であって、
      軸方向に配置された、前記径方向に突出する複数の第一ねじ山と、前記軸方向に隣り合う前記第一ねじ山の間に形成された第一谷底とを有する少なくとも1つの突出部と、
      前記雄ねじ部の1リード内に前記少なくとも1つの突出部とともに配置され、前記1リード内の前記第一谷底に対応する部分の軸心からの距離が、当該第一谷底の谷径よりも長く、且つ、当該第一谷底に隣接する前記第一ねじ山の山径よりも短い、少なくとも1つの調整部と
    を有する雄ねじ部を備えることを特徴とする盛上げタップ。
  2.  前記少なくとも1つの調整部は、前記軸方向に配置された、前記径方向に突出する複数の第二ねじ山と、前記軸方向に隣り合う前記第二ねじ山の間に形成された第二谷底とを有し、
     前記第二谷底の谷径が、前記第一谷底の谷径よりも長く、且つ、当該第一谷底に隣接する前記第一ねじ山の山径よりも短いことを特徴とする請求項1に記載の盛上げタップ。
  3.  前記第二谷底の前記軸心を通る前記軸方向の断面の輪郭は直線状であることを特徴とする請求項2に記載の盛上げタップ。
  4.  前記1リード内の前記第一ねじ山の山径は、前記第二ねじ山の山径よりも長いことを特徴とする請求項2又は3に記載の盛上げタップ。
  5.  前記雄ねじ部は、前記1リード内に、前記少なくとも1つの突出部と、前記少なくとも1つの調整部とを同数且つ複数備え、
     前記少なくとも1つの突出部と、前記少なくとも1つの調整部とは、前記1リード内において交互に配置されることを特徴とする請求項1から4の何れかに記載の盛上げタップ。
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