JPH11267916A - 総形回転切削工具 - Google Patents
総形回転切削工具Info
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Abstract
る溝でも単一の工具を用いて一工程で荒加工できるよう
にする。 【解決手段】 溝幅の変化に対応して外周切れ刃38の
刃先径が変化している総形回転切削工具30において、
(a) 外周切れ刃38の逃げ角を、刃先径の変化に拘らず
略同じ大きさとし、(b) 逃げ面を、軸心まわりに展開し
た状態において径寸法が一定の直線に対して前記逃げ角
で略直線的に径寸法が小さくなるように定め、(c) 複数
の外周切れ刃38に、それぞれ径寸法が周期的に滑らか
に変化する波形のラフィング切れ刃48を設けるととも
に、そのラフィング切れ刃48の位相を複数の外周切れ
刃38の相互間で軸方向にずらした。
Description
り、特に、軸方向において外周切れ刃の刃先径が変化し
ている総形回転切削工具の改良に関するものである。
省エネルギー化を目指した排熱回収プラントなどに大型
で高出力のガスタービンが用いられているが、このよう
なガスタービンのタービン翼車を回転軸に取り付けるた
めの取付構造として、図6に示すように回転軸10の外
周部に形成された多数のツリー形溝12にタービン翼車
の羽根14を1枚ずつ嵌合するようにしたものがある。
図7は、ツリー形溝12を拡大して示す断面図で、逆ク
リスマスツリーのように溝中心Sに対して左右対称で且
つ溝深さ方向(図の下方向)において溝幅が増減しなが
ら徐々に狭くなっており、溝深さ方向に離間して溝幅が
広い3つの幅広部16,18,20を備えているととも
に、それ等の幅広部16,18,20の幅寸法は深い位
置(溝底側)のもの程小さくなっている。
ては、外周部に外周切れ刃を有するエンドミルのような
回転切削工具を軸心まわりに回転駆動しつつ、軸心と直
角な方向へ移動させて切削加工するようにしているのが
一般的で、例えば図8に示すように複数の工程(a) ,
(b) ,(c) ,(d) ,および(e) を経て切削加工してい
る。図8において、網掛け(薄い塗りつぶし)で示す部
分は各工程で新たに切削除去される部分で、(a) 〜(d)
は荒加工の工程であり、(e) は仕上げ加工の工程であ
る。
うに(a) 〜(d) の4工程で荒加工を行っていると、工程
数が多くなって加工時間が長くなるとともに、製造コス
トが高くなるという問題があった。
もので、その目的とするところは、上記ツリー形溝のよ
うに溝幅が複雑に変化している溝でも単一の工具を用い
て一工程で荒加工できるようにすることにある。
めに、第1発明は、軸方向において刃先径が変化してい
る外周切れ刃が切屑排出溝を挟んで軸心まわりに複数設
けられ、軸心まわりに回転駆動されることにより刃先形
状に対応する形状の切削加工を行う総形回転切削工具で
あって、(a) 前記外周切れ刃の逃げ角は、軸方向におけ
る前記刃先径の変化に拘らず略同じ大きさで、(b) 逃げ
面は、軸心まわりに展開した状態において径寸法が一定
の直線に対して前記逃げ角で略直線的に径寸法が小さく
なるように定められ、軸心と直角な断面が略円弧形状を
成している一方、(c) その複数の外周切れ刃には、それ
ぞれ径寸法が周期的に滑らかに変化する波形のラフィン
グ切れ刃が設けられているとともに、そのラフィング切
れ刃の位相はその複数の外周切れ刃の相互間で軸方向に
ずれていることを特徴とする。
において、(a) 軸心まわりに回転駆動されつつその軸心
と直角な方向へ移動させられることにより、逆クリスマ
スツリーのように溝中心に対して左右対称で且つ溝深さ
方向において溝幅が増減しながら徐々に狭くなっている
ツリー形溝を切削加工するもので、(b) 前記外周切れ刃
は、その溝幅の変化に対応して工具先端側へ向かうに従
って前記刃先径が増減しながら徐々に小径とされている
ことを特徴とする。
は、外周切れ刃の逃げ角(二番角)が刃先径の変化に拘
らず略同じ大きさとされているため、小径部分の工具剛
性と大径部分の切削性能とを両立させることができる。
また、外周切れ刃の逃げ面は、軸心まわりに展開した状
態において径寸法が一定の直線に対して上記逃げ角で略
直線的に径寸法が小さくなるように定められ、軸心と直
角な断面において略円弧形状を成しているため、良好な
切れ味を維持しながら優れた刃先強度や工具剛性を確保
できる。なお、軸心まわりの所定角度(例えば90°)
当りの逃げ量が一定になるように逃げ角が定められる
と、その逃げ角は径寸法の変化に伴って変化し、径寸法
が大きい部分程逃げ角が小さくなって切れ味不足が生じ
るため切削性能が低下して工具寿命が損なわれる一方、
大径部分の逃げ角を適当な大きさに定めると、小径部分
(例えば図7における幅広部18と20との間の幅狭部
を切削する部分)の切れ刃の逃げ角が大きくなり、工具
軸心と直角な断面積が小さくなって剛性が低下し、折損
等を生じ易くなる。
寸法が周期的に滑らかに変化する波形のラフィング切れ
刃が設けられているとともに、そのラフィング切れ刃の
位相はその複数の外周切れ刃の相互間で軸方向にずれて
いるため、そのラフィング切れ刃の波形の大きさに応じ
て切屑が細かく分断され、切削性能が一層向上する。
れば、刃先径の変化に拘らず工具剛性や刃先強度、切削
性能などが総合的に向上するため、例えば前記図7に示
すツリー形溝のように溝幅が複雑に変化している溝加工
を行う場合等においても、単一の工具で実用上充分に満
足できる切削条件(送り速度など)で切削加工すること
が可能になる。
刃先径の寸法範囲や被削材の材質などによって異なる
が、例えば刃先径(直径寸法)が7〜24mm程度の範
囲である場合には、8°〜16°程度の範囲内、更には
10°〜14°程度の範囲内で設定することが望まし
い。この逃げ角が小さいと大径部分において加工面との
摩擦が大きくなって切削性能が低下する一方、逃げ角が
大きいと小径部分において刃先強度や工具剛性が十分に
得られない。
刃であっても良いが、軸心まわりに捩じれた捩じれ刃と
することも可能である。この外周切れ刃には、刃先と径
寸法が等しいマージンを設けることもできるが、マージ
ン幅を0.1mm程度以下の略零とすることも可能であ
る。
方向に連続して設けたものであるが、必ずしも外周切れ
刃の全長に亘って連続して設ける必要はなく、例えば軸
方向切れ刃長さに対して径寸法変化が比較的小さい部
分、言い換えれば切削性能に大きく関与する部分のみに
設けるようにしても良い。波形凹凸の面直角方向におけ
る振幅は、例えば0.1mm〜0.5mm程度の範囲内
で好ましくは0.3mm程度が良く、波形の曲率半径
は、例えば0.3mm〜0.7mm程度の範囲内で好ま
しくは0.5mm程度が良い。
総形回転切削工具に好適に適用されるが、工具先端側へ
向かうに従って外周切れ刃の刃先径が略直線的に小径と
なるテーパ形状を成し、溝深さ方向において溝幅が直線
的に狭くなる略逆二等辺三角形状の溝を加工するテーパ
エンドミルや、溝加工以外の表面加工などに用いられる
ものなど、軸方向において外周切れ刃の刃先径が変化し
ている種々の総形回転切削工具に適用され得る。
詳細に説明する。なお、以下の実施例は、前記タービン
翼車の羽根14を取り付けるためのツリー形溝12を回
転軸10に切削加工する場合で、ツリー形溝12の具体
的寸法は、開口部の幅寸法が約21.5mm、幅広部1
6の幅寸法が約22.3mm、幅広部18の幅寸法が約
17.5mm、幅広部20の幅寸法が約12.7mm、
溝深さが約29.8mmである。
切削工具30の一部を切り欠いた正面図で、図2は図1
におけるII−II断面図である。この総形回転切削工具3
0は、前記図8の(a) 〜(d) の荒加工を1工程で行うも
ので、シャンク32および刃部34を一体に備えてい
る。刃部34には、軸心まわりに120°間隔で3本の
切屑排出溝36が設けられているとともに、その切屑排
出溝36に沿って3枚の外周切れ刃38、およびその外
周切れ刃38に連続する底刃40が設けられている。そ
れ等の外周切れ刃38および底刃40は、工具30がシ
ャンク32側から見て右まわりに回転駆動されることに
より切削加工を行うもので、切屑排出溝36は、切屑が
シャンク32側へ良好に排出されるように右まわりに約
10°の捩れ角で捩じれており、外周切れ刃38は軸心
まわりに捩じれた捩れ刃である。また、外周切れ刃38
は、ツリー形溝12の溝側面の全体の凹凸形状に対応し
て工具先端側へ向かうに従って刃先径が増減しながら徐
々に小径とされている。
の相違に応じて異なっており、径寸法が最も大きい山頂
部(図7の幅広部16を加工する部分)で+16°程
度、径寸法が最も小さい谷底部(図7の幅広部18と2
0との間の幅狭部を加工する部分)で−17°程度であ
る。また、各外周切れ刃38には、径寸法の相違に拘ら
ず略同じ大きさの逃げ角(外周二番角)θで逃げ面42
が設けられている。図3は、外周切れ刃38を軸心まわ
りに展開した断面図で、一点鎖線Lは、刃先44と同一
径寸法を表す直線であり、逃げ面42は、その径寸法が
一定の直線Lに対して逃げ角θで略直線的に径寸法が小
さくなるように定められており、軸心と直角な断面は図
2に示されているように略円弧形状になる。なお、刃先
44と径寸法が等しいマージンは略零であり、逃げ角θ
は12°程度である。
に径寸法が周期的に滑らかに変化する波形のラフィング
切れ刃48が設けられている。このラフィング切れ刃4
8は、径寸法変化が比較的小さい部分、実施例では工具
先端側へ向かうに従って径寸法が小さくなる部分のみに
設けられており、波形凹凸の面直角方向における振幅D
は0.3mm程度で、凹部の曲率半径R1、凸部の曲率
半径R2は何れも0.5mm程度である。また、複数の
外周切れ刃38に設けられたラフィング切れ刃48の位
相は、複数の外周切れ刃38の相互間で1/nピッチ
(nは刃数で実施例では3)ずつ軸方向にずれている。
このラフィング切れ刃48は、刃先44から逃げ面42
の後端(ヒール)まで形成されている。なお、図4は、
切屑排出溝36に沿って切断した断面図である。
0によれば、外周切れ刃38の刃先径の変化に拘らず逃
げ角θが約12°で一定とされているため、小径の谷底
部分(例えば幅広部18と20との間を加工する部分)
の工具剛性と大径の山頂部分(例えば幅広部16を加工
する部分)の切削性能とを両立させることができる。ま
た、外周切れ刃38の逃げ面42は、図3に示すように
軸心まわりに展開した状態において径寸法が一定の直線
Lに対して逃げ角θで略直線的に径寸法が小さくなるよ
うに定められ、軸心と直角な断面において略円弧形状を
成しているため、良好な切れ味を維持しながら優れた刃
先強度や工具剛性を確保できる。更に、複数の外周切れ
刃38には、それぞれ径寸法が周期的に滑らかに変化す
る波形のラフィング切れ刃48が設けられているととも
に、そのラフィング切れ刃48の位相はその複数の外周
切れ刃38の相互間で1/nピッチずつ軸方向にずれて
いるため、そのラフィング切れ刃48の波形の大きさに
応じて切屑が細かく分断され、切削性能が一層向上す
る。
0は、刃先径の変化に拘らず工具剛性や刃先強度、切削
性能などが総合的に向上するため、図7に示すように溝
幅が複雑に変化しているツリー形溝12を単一の工具3
0のみを用いて一工程で実用上充分に満足できる切削条
件(送り速度など)で荒切削加工することができる。
よびBタイプ(本発明品で上記実施例と同じもの)の2
種類の工具を用い、下記の切削試験条件で、表2に示す
ように工具回転数を360min-1とし、種々の送り速
度(mm/min)で溝切削加工を行って切れ味や振動
等の切削性能について調べた。Aタイプの工具は、図5
に示すようにラフィング切れ刃48の代わりにV字状の
ニック50を千鳥状に1外周切れ刃当り2つずつ計6つ
設けた点が異なるだけで、その他の構成や各部の寸法は
総形回転切削工具30(Bタイプ)と同じである。 《切削試験条件》 (a) 溝切削:切込深さ約30mm (b) 被削材質:SNCM439(90HRB) (c) 切削油:UH75(不水溶性,JIS2種5号,ユ
シロ化学工業株式会社製) (d) 機械:立形M/Cフライス盤 MCV−520(大
阪機工株式会社製)
る評価で、「振動」は機械全体の振動の大きさに関する
評価で、「ビビリ」は切削音の音質,音量に関する評価
で、「仕上面」は目視による比較判定による評価であ
り、総て試験者の5感によるものである。「◎」、
「○」、「△」、「×」は、それぞれ良好、普通、やや
悪い、悪いことを表している。また、切削抵抗Xは溝と
直角方向の切削抵抗で、切削抵抗Yは溝の長手方向の切
削抵抗で、切削抵抗Zは溝の深さ方向の切削抵抗で、歪
ゲージ等の荷重センサで測定したもので、何れも最大値
である。切削抵抗の単位はkgfである。
は送り速度が16mm/minが限界であるのに対し、
Bタイプでは32mm/minでも充分に使用可能で、
2倍以上の高能率加工を行うことができる。
2の略2倍のツリー形溝を切削加工する工具として、表
3に示すAタイプ(比較品)およびBタイプ(本発明
品)の2種類の工具を用い、下記の切削試験条件で、表
4に示すように工具回転数を180min-1とし、種々
の送り速度(mm/min)で溝切削加工を行って上記
と同様にして切れ味や振動等の切削性能について調べ
た。 《切削試験条件》 (a) 溝切削:切込深さ約62mm (b) 被削材質:SNCM439(90HRB) (c) 切削油:UH75(不水溶性,JIS2種5号,ユ
シロ化学工業株式会社製) (d) 機械:立形M/Cフライス盤 MCV−520(大
阪機工株式会社製)
は送り速度が10mm/minでも使用できないが、B
タイプでは40mm/minまで加工可能である。
細に説明したが、本発明は他の態様で実施することもで
きる。
0は3枚刃であったが、外周切れ刃38の枚数は適宜設
定される。
体に設けられたむくの総形回転切削工具30について説
明したが、切れ刃が設けられたチップを工具本体に対し
て一体的に固設する形式の総形回転切削工具にも本発明
は適用され得る。
者の知識に基づいて種々の変更,改良を加えた態様で実
施することができる。
部を切り欠いた正面図である。
る。
わりに展開して示す断面図である。
沿って切断した断面図である。
設けた比較品を示す図である。
形溝を示す図である。
る。
程の一例を説明する断面図で、網掛け部分が各工程の新
たな切削範囲である。
めに、本発明は、外周切れ刃が切屑排出溝を挟んで軸心
まわりに複数設けられ、軸心まわりに回転駆動されつつ
その軸心と直角な方向へ移動させられることにより、逆
クリスマスツリーのように溝中心に対して左右対称で且
つ溝深さ方向において溝幅が増減しながら徐々に狭くな
っているツリー形溝を切削加工するために、前記外周切
れ刃の刃先径が、その溝幅の変化に対応して工具先端側
へ向かうに従って増減しながら徐々に小径とされている
総形回転切削工具であって、(a) 前記外周切れ刃の逃げ
角は、軸方向における前記刃先径の変化に拘らず略同じ
大きさで、(b) 逃げ面は、軸心まわりに展開した状態に
おいて径寸法が一定の直線に対して前記逃げ角で略直線
的に径寸法が小さくなるように定められ、軸心と直角な
断面が略円弧形状を成している一方、(c) その複数の外
周切れ刃には、それぞれ径寸法が周期的に滑らかに変化
する波形のラフィング切れ刃が設けられているととも
に、そのラフィング切れ刃の位相はその複数の外周切れ
刃の相互間で軸方向にずれていることを特徴とする。
れば、刃先径の変化に拘らず工具剛性や刃先強度、切削
性能などが総合的に向上するため、前記図7に示すツリ
ー形溝のように溝幅が複雑に変化している溝加工を行う
場合においても、単一の工具で実用上充分に満足できる
切削条件(送り速度など)で切削加工することが可能に
なる。
Claims (2)
- 【請求項1】 軸方向において刃先径が変化している外
周切れ刃が切屑排出溝を挟んで軸心まわりに複数設けら
れ、軸心まわりに回転駆動されることにより刃先形状に
対応する形状の切削加工を行う総形回転切削工具であっ
て、 前記外周切れ刃の逃げ角は、軸方向における前記刃先径
の変化に拘らず略同じ大きさで、 逃げ面は、軸心まわりに展開した状態において径寸法が
一定の直線に対して前記逃げ角で略直線的に径寸法が小
さくなるように定められ、軸心と直角な断面が略円弧形
状を成している一方、 該複数の外周切れ刃には、それぞれ径寸法が周期的に滑
らかに変化する波形のラフィング切れ刃が設けられてい
るとともに、該ラフィング切れ刃の位相は該複数の外周
切れ刃の相互間で軸方向にずれていることを特徴とする
総形回転切削工具。 - 【請求項2】 軸心まわりに回転駆動されつつ該軸心と
直角な方向へ移動させられることにより、逆クリスマス
ツリーのように溝中心に対して左右対称で且つ溝深さ方
向において溝幅が増減しながら徐々に狭くなっているツ
リー形溝を切削加工するもので、 前記外周切れ刃は、該溝幅の変化に対応して工具先端側
へ向かうに従って前記刃先径が増減しながら徐々に小径
とされていることを特徴とする請求項1に記載の総形回
転切削工具。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP10072461A JP3065020B2 (ja) | 1998-03-20 | 1998-03-20 | 総形回転切削工具 |
| US09/264,705 US6164877A (en) | 1998-03-20 | 1999-03-09 | Formed rotary cutting tool having varying diameter and constant clearance angle, and method of forming groove by using the same |
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