JP4608433B2 - 回転切削工具およびこれを用いた切削方法 - Google Patents
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Description
このような回転切削加工は、例えば、金型の加工等に用いられている。金型材料となる金属ブロックに対してポケット加工を行う場合には、加工時間の短縮のために径の大きいエンドミルを用いて粗加工が行われる。そして、図6に示すように、所望のポケット形状に適合する径のエンドミルを用いて四隅の加工等を行っている。
すなわち、上述したエンドミル等の回転切削工具は、回転軸を中心として回転しながら切削加工を行う。このため、上述した金型加工のように、ブロック状の金属片に所定の深さのポケット加工を行うような場合には、図6に示すように、そのポケットの四隅の角のRの大きさはエンドミル50の径と一致することになる。
また、限りなく直角加工に近い形状で四隅を加工するためには、エンドミルの径が0.1mm〜0.2mmと非常に小さくなるため、エンドミルの先端部分の強度が低下して加工中等において破損しやすくなるという問題もある。
請求項1に記載の回転切削工具は、回転軸を中心として回転することで被切削物に対して切削加工を行う回転切削工具であって、先端部分に切刃を備えている。そして、回転軸に対して切刃のなす角度がαになるように設定されている。
(ただし、α=atan(1/√2)とする)
tanα=1/√2
より、
α=atan(1/√2)=35.2644・・・≒35(°)
ここでは、本発明をエンドミルに適用可能である。これにより、3次元における直角加工が可能なエンドミルを提供できる。
11a 切刃(第1の切刃)
11b 切刃(第2の切刃)
20a〜20e 被切削物
30a、30b 被切削物
40a,40b 被切削物
D1 先端角度
D2 傾斜角度
本発明の一実施形態に係るエンドミル(回転切削工具)10は、金型等の金属ブロックに対して切削加工を行う工具であって、フライス盤等の工作機械にセットされて使用される。このエンドミル10は、図1に示すように、先端部分に2枚の切刃11a,11bを有している。切刃11a,11bは、それぞれ回転軸に対して35.26度の角度で回転軸に対して対称に配置されている。このため、その2枚の切刃11a,11bによって形成される先端角度D1は、図1に示すように70.53度である。
ここで、エンドミル10の先端角度D1について、図2(a)および図2(b)を用いて説明すれば、以下の通りである。図2(a)は、本切削方法によって切削される直角三角錐形状にポケット加工された被切削物の上面図を示しており、図2(b)は、上記直角三角錐形状にポケット加工された被切削物の横断面図を示している。
tanα=1/√2より
α=atan(1/√2)≒35.26(°)
よって、回転切削工具であるエンドミル10の先端角度D1は、上記角度αの2倍となるから、以下の式により算出できる。
D1=α×2=35.26・・・×2≒70.53(°)
本実施形態のエンドミル10を用いた切削方法では、図3に示すように、エンドミル10の回転軸をX軸、Y軸、Z軸からそれぞれ傾斜角D2だけ傾けた状態で切削加工を行う。本実施形態においては、傾斜角D2は54.74度である。これは、エンドミル10の先端角度D1に対応して決まる角度である。
90−35.26≒54.74(°)
ここでは、被切削物20aに対して、まず、図4(a)に示すように、ポケット加工を行う四角形の最大面積を切削可能な径のエンドミルを用いて粗加工を行う。
次に、上述した直角三角錐の切削加工方法を適用して、図4(b)に示すように、被切削物20bに対して、ポケット加工を行う四角形を構成する1つの角の直角加工を行う。このとき、直角加工を行う第1のステップとして、エンドミル10の切刃11a,11bの角度が3次元直角を構成する各平面(図3のXY平面,YZ平面,ZX平面)に対して所定の傾斜角度D2を維持しながら、エンドミル10の先端がポケット加工の3次元における直角の頂点となる位置まで切削していく。次に、第2のステップとして、3次元の直角加工における第1の方向(図3のX軸方向)に傾斜角D2を保ちつつエンドミル10を引き上げながら切削加工を行う。他の2方向(図3のY軸、Z軸方向)についても同様に切削加工を行うことで、直角加工が成されたポケット加工の1つ目の頂点を形成することが可能になる。つまり、エンドミル10を用いて、被切削物20bの中に図3に示す直角三角錐を切削加工によって形成する。
また、本実施形態の切削方法によれば、図5(a)に示す円板の中心に四角の穴が形成された古銭形状の中の四角い穴の加工、図5(b)に示す薄肉のポケット加工についても容易に切削加工することができる。同様に、図7(a)に示すように平面視において十字型形状を残すような加工や、図7(b)に示すように円柱の円の1/4の部分を直角に欠き取るような加工を行うことも可能である。
本実施形態のエンドミル10を用いて面取りを行う場合には、図8(a)に示すように、互いに垂直に交差する3次元平面を有する被切削物30aに対してエンドミル10の回転軸を被切削物30aの上面(第1の面)に対して垂直に立てた状態で、3次元平面の角を構成する一辺に対して入射角45度の角度で移動させる。この結果、図8(b)に示すように、3つの平面に対して均等な正三角形の面が形成された被切削物30bを得ることができる。本実施形態では、エンドミル10を用いて所定の方法により切削を行うと互いに垂直に交差する3つの平面に対して均等な正三角形の面が形成される原理を利用して、図9(a)に示すD部分における面取り角度45度の面取りをエンドミル10を被切削物30aの上面に対して垂直に立てたままの状態で容易に行うことができる。
通常、図9(a)に示すような被切削物40aにおけるD部分の面取りは、切刃角度45度の回転切削工具を垂直に立てた状態のまま移動させただけでは、面取り角度を45度にすることができない。このため、職人による手作業で仕上げ加工を行うか、切刃の角度が45度のエンドミル等の回転切削工具を面取りの角度に併せて調整し直して加工が行われていた。しかし、職人による手作業では、寸法精度にバラツキが出やすいという問題がある。一方、回転切削工具を所定の角度に調整する場合には、加工する部分が小さくて数が少ないにもかかわらず、セッティングに時間がかかるため効率が悪かった。
(1)
本実施形態のエンドミル10では、上述したように、先端部分の切刃11a・11bの角度αがそれぞれ回転軸に対して約35度になるように配置されている。そして、2枚の切刃11a,11bによって形成される先端角度D1は、角度αの2倍の約71度となっている。
これに対し、本実施形態のエンドミル10では、まず、図2に示すように、切刃11aあるいは切刃11bが直角三角錐の一面と一致し、直角三角錐の頂点(図2のグラフの原点)となる点に切刃11a,11bの先端が一致するまで切削していく。そして、一定の角度を保ちながらX軸方向、Y軸方向、Z軸方向のそれぞれの方向にエンドミル10を引き上げるように切削加工を行う。このとき、切刃11a,11bの回転軸に対するそれぞれの角度αが35度、先端角度D1が約71度であるため、切刃11a,11bが3次元を構成する各平面に干渉することなく、3次元における直角加工を実現できる。よって、このような加工をポケット加工の各角においてそれぞれ行うことで、エンドミル10のような回転切削工具を用いながら直角の四隅を有するポケット加工を効率よく短時間で行うことが可能になる。
本実施形態のエンドミル10は、先端部分に回転軸に対して対称に配置された2枚の切刃11a,11bを有している。
このように、回転軸に対して対称に複数の切刃11a,11bを備えていることで、1枚の切刃で切削加工を行う場合と比較してより安定した切削加工が可能になる。
本実施形態のエンドミル10を用いた切削方法では、第1のステップとして、エンドミル10の先端が切削加工により形成する角錐の頂点となる位置まで切削を行う。そして、第2のステップとして、エンドミル10が第1のステップにある状態から角錐を構成する各辺の方向へエンドミル10を引き上げ角度35.3度で引きながら切削加工を行う。
これにより、通常、円形の切削加工を行うために用いられるエンドミル10等の回転切削工具であっても、容易に角錐形状の加工を行うことが可能になる。
本実施形態の回転切削工具を用いた切削方法では、エンドミル10の回転軸を被切削物20の表面に垂直な方向に対して傾斜角度D2(約55度)を保ちながら各方向へ切削加工をしている。
本実施形態の回転切削工具を用いた切削方法では、回転軸に対する切刃の角度が約35度のエンドミル10を、図8(a)に示す被切削物30aにおける上面に対して回転軸を垂直にした状態のまま、上面を構成する一辺に対して45度の角度に移動させる。
これにより、図8(b)に示すように、互いに垂直に交差する3つの平面に対して均等な正三角形を形成することができる。そして、この原理を利用して、図9(a)に示す被切削物40aのD部分の直角を、図9(b)に斜線で示すように、角度45度で面取り加工することができる。
以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
(A)
上記実施形態では、エンドミル10の先端に取り付けられた切刃11a,11bが回転軸に対してなす角度αが約35度である例を挙げて説明した。しかし、本発明の回転切削工具を用いた切削方法はこれに限定されるものではない。
例えば、エンドミルのような回転切削工具を用いた切削加工によって3次元における直角を出す場合には、上述したように約35度の角度αを有している必要がある。しかし、3次元における直角加工ではなく、単に三角錐、四角錘等の角錐形状の切削加工をするような場合には、角度αは上述した約35度でなくてもよい。
また、先端角度D1および傾斜角度D2についても、3次元直角加工でなくて単に角錐形状の加工であれば、約71度、約55度に限定されるものではない。
上記実施形態では、本発明を適用した回転切削工具としてエンドミル10を例として挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、ドリル等の他の回転切削工具に対しても本発明を適用可能である。また、エンドミル10の中でも、テーパエンドミル等の様々なエンドミルに適用可能である。
上記実施形態では、エンドミル10の先端に2枚の切刃11a,11bが回転軸に対して対称に設けられている例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、切刃が1枚あるいは3枚以上の場合であっても、回転軸に対して切刃のなす角度が約35度になるように設けられていれば上記と同様の効果を得ることができる。
上記実施形態では、金型等の金属に対する加工を例として挙げて説明した。しかし本発明はこれに限定されるものではない。例えば、木材加工、樹脂加工に対しても本発明を適用することができることはいうまでもない。
Claims (3)
- 回転軸を中心として回転することで被切削物に対して切削加工を行う回転切削工具であって、
先端部分に切刃を備えており、
前記回転軸に対する前記切刃の先端角度はα度である、
回転切削工具。
(ただし、α=atan(1/√2)とする) - 前記切刃は、前記先端部分に前記回転軸を中心として対称に複数枚配置されている、
請求項1に記載の回転切削工具。 - エンドミルである、
請求項1または2に記載の回転切削工具。
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