JP7013195B2 - 仕上げ加工方法 - Google Patents
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Description
しかしながら、回転工具では荒加工より良好な加工面を得ることができるものの加工条件によって、仕上げ加工のような精度の良い加工面を得ることができなかった。
図1に示すように、マシニングセンタ100の基本構成は、テーブル台10と工具主軸20の組合せで直交3軸を有しており、それらの移動と工具主軸20の回転などを制御する数値制御装置40などで構成されている。
以下に、直交3軸の一例を示しながら構成を説明していく。
この工具主軸20の先端には、シャンク部21と丸駒インサート22とからなる回転工具23が取り付けられており、このシャンク部21は、円柱状の形状をしており、工具主軸20と回転一体に、且つ、工具主軸20の軸線Aとシャンク部21の軸線が一致するように取り付けられている。
丸駒インサート22は、図2に示すように軸線Aと直交する断面で見たとき円形をなしており、その先端面22aと側面22bとの交差部が切れ刃22cとなっている。
このテーブル台10には、回転1軸である回転テーブル30がテーブル台10と移動一体可能に搭載されている。
回転テーブル30の搭載は、好ましくは、回転テーブル30の軸線Bと、回転工具23との軸線Aとが垂直になるように配置されるのが良い。
この数値制御装置40によって、直交3軸の移動方向に応じて、後述のアップカットとなるように丸駒インサート22の回転方向を制御することで、ワークの端面を切削加工している。これにより、良好な加工面を得ることが可能となっている。
回転テーブル30には、図示しないチャックが固定されており、この図示しないチャックを駆動させることで、ワークwを把持している。
内部には、図示しないサーボモータが搭載されており、それによって、ワークを回転駆動可能にしている。
換言すると、制御装置50によって回転テーブル30を駆動させることで、一定の回転速度αでワークwを回転テーブル30の軸線B回りに、矢印b1方向、または、b2方向に回転可能となっている。
本発明者は、以下、加工装置、加工手順、加工位置、および加工条件を用いて、丸駒インサートに対する切削抵抗、切込み量誤差および表面粗さとの関係を評価した。
加工装置は、市販の3軸マシニングセンタ(ヤマザキマザック(株)製のVERTICAL CENTER NEXUS 430B-2 HS)を用いて、そのテーブル台に本出願人開発の円テーブルを搭載した。
マシニングセンタの主軸は、18000min-1まで回転可能であり、テーブルサイズは、x軸方向の長さ1100mm、y軸方向の長さ430mmであり、主軸には、丸駒インサートを取り付けた。
円テーブルは、1000min-1まで回転可能なものを使用した。
本実施例1における加工動作を、図1を用いて説明する。
まず、丸駒インサート22をz軸に沿って、所定の加工位置に移動させ、その位置で移動不能に保持させる。次に、テーブル台10をx、y軸に沿って、丸駒インサート22に対して加工位置まで相対移動させる。この状態で、円テーブル30を所定の回転数で一定速度となるように回転させ、ワークwを軸線B回りに矢印b1方向に回転させる。
この時、ワークwと丸駒インサート22の回転は、同時に回転しても良いし、また、所定の加工位置まで回転しながら、移動しても良い。
尚、丸駒インサート22の周速度αと前記ワークwの周速度βとの関係をα>βとした。
本実施例1における加工位置を、図3を用いて説明する。図3は、丸駒インサート22とワークwの切削位置における正面図を示している。
そして、ワーク中心軸を含むとともにワーク中心軸と直交する水平軸からオフセット角度γを設けた位置を切削位置と定義している。
尚、このオフセット角度γは、回転工具23の剛性、丸駒インサート22の切込み量、またはワーク材質などによって適切な値が変化するため、加工条件に応じて適宜決定する。
本実施例1における加工条件を下記表1に示す。
また、加工の際の加工環境は切削油を使用しない乾式で行った。
図4は、丸駒インサートと切削抵抗との関係を示したグラフである。
図4よりオフセット角度γに関わらず、No.1~4は、丸駒インサート回転数が3000(min-1)より大きくなると切削抵抗が低くなっている。
理由として、丸駒インサートとワークとの切削点において、摩擦による発熱が生じ、ワークの強度低下が起こり、切削抵抗が減少したと考えられる。
ここで丸駒インサート回転数、丸駒インサート周速度、及びワーク周速度の関係を下記表2に示す。
すなわち、丸駒インサート周速度αとワーク周速度βとの関係をα>βとしたときに、切削抵抗が低くなっているといえる。
図5は、丸駒インサートと切込み量誤差との関係を示したグラフである。
ここでいう切込み量誤差gとは、ワークの外周を基準として、設定した切込み量e(本実施例1では0.2mmとした)となるように丸駒インサートを配置して加工を行い、加工後にワーク直径を測定して実際の切込み量fを算出し、その差分の値をいう。
切込み量誤差g=実際の切込み量f-設定した切込み量e
No.3および4では、No.1とは逆となり、分力mが分力nを上回り、切込み量が増えている。
No.2では、分力mと分力nの釣り合いが取れている。よって、切込み量誤差が極めて小さい。
図6は、丸駒インサートと表面粗さとの関係を示したグラフである。
図6に示すように、丸駒インサート回転数が3000min-1より大きくなるとNo.2の表面粗さが良くなっている。
20 工具主軸
21 シャンク部
22 丸駒インサート
23 回転工具
30 円テーブル
40 数値制御装置
50 制御装置
100 マシニングセンタ
α、β 周速度
γ 角度
A、B 軸線
a1、a2、b1、b2 回転方向
m、n 分力
w ワーク
Claims (4)
- 直交3軸とワークを載置したテーブルを回転させる回転1軸と、
回転しながらワークを切削する回転工具と、
前記直交3軸を駆動制御する数値制御装置を備えたマシニングセンタを用い、
前記回転1軸は、該軸線と前記回転工具の軸線とが垂直になるように配置され、
前記回転工具の周速度αと前記ワークの周速度βとの関係をα>βとし
前記ワーク中心軸と前記回転工具の切削点となる点とを含む平面が、水平面に対して成す角度をγとし、
前記角度γは、切削抵抗(M)に対応する回転工具をたまわせる分力(m)と切込みによる反力(N)に対応する回転工具をたまわせる分力(n)との力が釣り合うようにし、
ワークと回転工具の一方を他方に押し付けながら切削することを特徴とするワークの仕上げ加工方法。 - 請求項1に記載のワークの仕上げ加工方法において、
前記直交3軸の移動方向に応じて、アップカットとなるように前記回転工具の回転方向を制御することを特徴とするワークの仕上げ加工方法。 - 請求項1又は請求項2に記載のワークの仕上げ加工方法において、
切削油を用いない乾式で行うことを特徴とするワークの仕上げ加工方法。 - 請求項1~3に記載のワーク仕上げ加工方法において、
前記角度γが加工時の前記回転工具のたわみ量に応じて決定されていることを特徴とするワークの仕上げ加工方法。
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