JP2009184031A - Boring tool and drilling method - Google Patents

Boring tool and drilling method Download PDF

Info

Publication number
JP2009184031A
JP2009184031A JP2008023819A JP2008023819A JP2009184031A JP 2009184031 A JP2009184031 A JP 2009184031A JP 2008023819 A JP2008023819 A JP 2008023819A JP 2008023819 A JP2008023819 A JP 2008023819A JP 2009184031 A JP2009184031 A JP 2009184031A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
boring tool
outer diameter
hole
tool
chamfer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2008023819A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP5319928B2 (en
Inventor
Toru Miki
徹 三木
Tomoyuki Uchi
智幸 内
Kazuo Fujikawa
一夫 藤川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Honda Motor Co Ltd
Original Assignee
Honda Motor Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Honda Motor Co Ltd filed Critical Honda Motor Co Ltd
Priority to JP2008023819A priority Critical patent/JP5319928B2/en
Publication of JP2009184031A publication Critical patent/JP2009184031A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5319928B2 publication Critical patent/JP5319928B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a boring tool capable of efficiently opening a hole with a very small diameter. <P>SOLUTION: The boring tool 10 has a base part 12 and a tool part 14 provided at a distal end side coaxial with the base part 12. A cutter bit 15 is provided at a side face, an inclined face 20 is provided at a top end 10a, and a C-chamfered face 22 is provided at a distal end outer circumference. The outer diameter D is 0.02-0.18 mm, and the length L of a cutter bit part 16 having the cutter bit 15 is seven times or more of the outer diameter D. The dimension C of the C-chamfered face 22 is 0.075-0.35 times of the outer diameter D. A center hole 34 lower than an aluminum alloy die 30 is formed by a given tool 39 in the first process. A ventilation hole 32 is positioned by the center hole 34 and opened by the boring tool 10 in the second process. The inclination angle of the inclined face 20 in the circumference direction is 0°. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、アルミニウム合金等の板金に対して、細径の貫通孔を開けるのに好適なボーリング工具及び孔開け加工方法に関する。   The present invention relates to a boring tool and a drilling method suitable for making a small-diameter through hole in a sheet metal such as an aluminum alloy.

例えば、アルミニウム合金等からなる金型に対して、ワークを吸引するための空気孔を削孔することがあり、ドリルやエンドミルを用いて孔開けをしている。   For example, an air hole for sucking a workpiece may be drilled in a mold made of an aluminum alloy or the like, and a hole is drilled using a drill or an end mill.

特許文献1には、孔開けから溝加工を連続的に行うエンドミルが記載されており、先端の3枚の切刃と、該切刃のコーナー部には面取り刃が設けられている。   Patent Document 1 describes an end mill that continuously performs grooving from drilling, and has three cutting edges at the tip, and a chamfering blade is provided at a corner portion of the cutting edge.

特許文献2には、肩削り用のエンドミルが記載されており、端面のコーナー部には円弧状又は直線状を呈する面取り刃が設けられている。この肩削り用のエンドミルは、孔開け加工ではなく壁面加工に用いられるものであり、先端面には軸方向に直交する平面が構成されている。   Patent Document 2 describes an end mill for shoulder cutting, and a corner portion of an end face is provided with a chamfering blade having an arc shape or a straight shape. This shoulder mill for end milling is used not for drilling but for wall surface processing, and a flat surface perpendicular to the axial direction is formed on the tip surface.

つまり、孔開け加工をする工具の先端には必ず切刃が設けられており、斜面凹部は設けられていない。   In other words, the cutting edge is always provided at the tip of the tool for drilling, and no inclined recess is provided.

特開2005−219176号公報JP 2005-219176 A 実用新案登録第2525984号公報Utility Model Registration No. 2525984

ところで、金型に対して、ワークを吸引するための空気孔を削孔する場合において、ワークを均一に吸引するためには、多数の微小径の空気孔を削孔する必要があるが、細径のドリルにはあまり大きい力をかけられず、削孔に時間がかかる。   By the way, when air holes for sucking a workpiece are drilled in a mold, in order to suck the workpiece uniformly, it is necessary to drill a large number of minute air holes. It is difficult to apply a large force to a diameter drill, and drilling takes time.

また、微小径で比較的深い孔を加工する場合、切刃を具える部分が長いボーリング工具では、強度の関係上、びびり(工具と材料の間の共振等による振動)や、折損などの懸念がある。特に、微小径で長いボーリング工具(例えば、切刃を具える部分の長さが外径に対して7倍以上の工具)で、さらに形状が不適切であると、工具にびびりが生じて精度のよい加工ができないことや、工具の折損などが生じると考えられている。   Also, when drilling a relatively deep hole with a small diameter, in a boring tool with a long cutting edge, there are concerns about chatter (vibration due to resonance between the tool and material) and breakage due to strength. There is. In particular, if the boring tool has a small diameter and is long (for example, a tool with a cutting edge that is 7 times longer than the outer diameter), and if the shape is inappropriate, the tool will chatter and accuracy will increase. It is considered that good machining cannot be performed and that the tool is broken.

本発明はこのような課題を考慮してなされたものであり、微小径の孔を効率的に開けることが可能なボーリング工具及び孔開け加工方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such problems, and an object of the present invention is to provide a boring tool and a drilling method capable of efficiently drilling a small-diameter hole.

本発明に係るボーリング工具は、先端外周にC面取が設けられ、該C面取に接続され、内径側に向かって奥の方向に傾斜する複数の傾斜面と、前記傾斜面によって形成される傾斜凹部とを備えることを特徴とする。   The boring tool according to the present invention is formed by a plurality of inclined surfaces which are provided with C chamfers on the outer periphery of the tip, are connected to the C chamfers, and incline toward the inner diameter side in the back direction, and the inclined surfaces. An inclined concave portion is provided.

このような、ボーリング工具によれば、先端に傾斜面を備えるとともに先端外周にC面取が設けられていることにより、微小径の孔を効率的に開けることができる。   According to such a boring tool, a hole with a small diameter can be efficiently opened by providing an inclined surface at the tip and providing a C chamfer at the outer periphery of the tip.

この場合、前記C面取の寸法は、側面に切刃を備え、該切刃を備える部分の長さが外径の7倍以上であり、外径が0.02〜0.18mmであり、前記C面取の寸法は、外径の0.075倍〜0.35倍であってもよい。このような、ボーリング工具によれば、一層効率的に微小径で深い孔を開けることができる。   In this case, the dimension of the C chamfer includes a cutting edge on the side surface, the length of the portion including the cutting edge is not less than 7 times the outer diameter, and the outer diameter is 0.02 to 0.18 mm. The dimension of the C chamfer may be 0.075 to 0.35 times the outer diameter. According to such a boring tool, it is possible to more efficiently make a deep hole with a small diameter.

また、前記C面取の寸法は、外径の0.15倍〜0.28倍であってもよい。前記傾斜面は、周方向の傾斜角度が0°であってもよい。   The C chamfer dimension may be 0.15 to 0.28 times the outer diameter. The inclined surface may have a circumferential inclination angle of 0 °.

本発明に係る孔開け方法は、前記のボーリング工具によって、アルミニウム合金に貫通孔を開けることを特徴とする。   The hole making method according to the present invention is characterized in that a through hole is made in an aluminum alloy by the above boring tool.

このような、孔開け加工方法によれば、先端に傾斜面を備えるとともに先端外周にC面取が設けられていることにより、微小径の孔を効率的に開けることができる。   According to such a drilling method, a hole with a small diameter can be efficiently drilled by providing the tip with an inclined surface and providing a chamfer on the outer periphery of the tip.

さらに、所定の工具により、前記アルミニウム合金に対して有底の中心穴を設ける第1工程と、前記中心穴によって位置決めをして前記ボーリング工具により貫通孔を開ける第2工程とを有してもよい。これにより、一層正確な位置に孔を開けることができる。   Furthermore, it has the 1st process of providing a bottomed center hole with respect to the said aluminum alloy with a predetermined tool, and the 2nd process of positioning by the said center hole and opening a through-hole with the said boring tool. Good. Thereby, a hole can be opened at a more accurate position.

本発明に係るボーリング工具及び孔開け加工方法によれば、先端に傾斜面を備えるとともに先端外周にC面取が設けられていることにより、微小径の孔を効率的に開けることができる。   According to the boring tool and the drilling method according to the present invention, a hole having a small diameter can be efficiently drilled by providing the tip with an inclined surface and providing a chamfer on the outer periphery of the tip.

以下、本発明に係るボーリング工具及び孔開け加工方法について実施の形態を挙げ、添付の図1〜図10を参照しながら説明する。本実施の形態に係るボーリング工具及び孔開け加工方法は、例えば、アルミニウム合金等からなる金型に対して、ワークを吸引するための微小な空気孔を開けることに用いられる。以下の説明では、ボーリング工具10の軸方向をZ方向、その基端側方向をZ1方向、軸芯を基準とした径方向をR方向とも呼ぶ。   DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments of a boring tool and a drilling method according to the present invention will be described with reference to FIGS. The boring tool and the drilling method according to the present embodiment are used, for example, to open a minute air hole for sucking a workpiece on a mold made of an aluminum alloy or the like. In the following description, the axial direction of the boring tool 10 is also referred to as the Z direction, the base end side direction is referred to as the Z1 direction, and the radial direction based on the axis is also referred to as the R direction.

図1及び図2に示すように、本実施の形態に係るボーリング工具10は、所定の工作機械36(図6参照)のチャックに固定するための基部12と、該基部12と同軸上で先端側(図1における左側)に設けられた工具部14とを有する。工具部14の先端側には、側面に螺旋状の一対の切刃15を備える切刃部16が設けられている。基部12と工具部14は、例えば9°傾斜のテーパ部18で接続されている。切刃15の数は3以上であってもよい。螺旋形状は、図2のような緩やかな形状に限らない。ボーリング工具10は、超硬合金製である。   As shown in FIGS. 1 and 2, the boring tool 10 according to the present embodiment includes a base 12 for fixing to a chuck of a predetermined machine tool 36 (see FIG. 6), and a tip coaxially with the base 12. And a tool part 14 provided on the side (left side in FIG. 1). A cutting edge portion 16 having a pair of spiral cutting edges 15 on the side surface is provided on the distal end side of the tool portion 14. The base portion 12 and the tool portion 14 are connected by a taper portion 18 having an inclination of 9 °, for example. The number of cutting blades 15 may be three or more. The spiral shape is not limited to the gentle shape as shown in FIG. The boring tool 10 is made of cemented carbide.

工具部14及び切刃部16の外径Dは、0.02〜0.18mmであるとよく、ボーリング工具10では0.14mmである。ボーリング工具10は、微小孔を開けるためのものであり、外径Dは0.18mm以下に設定されている。一方、外径が0.02mm未満の孔はあまり用いられることがなく、しかも工具製作が困難となるため、結果として外径Dは、0.02〜0.18mmとなる。   The outer diameter D of the tool part 14 and the cutting edge part 16 is good to be 0.02-0.18 mm, and is 0.14 mm in the boring tool 10. The boring tool 10 is for making minute holes, and the outer diameter D is set to 0.18 mm or less. On the other hand, a hole having an outer diameter of less than 0.02 mm is not often used, and the manufacture of the tool becomes difficult. As a result, the outer diameter D is 0.02 to 0.18 mm.

切刃部16の長さLは、孔開け対象のアルミニウム材の厚みと同じかやや長く設定され、ボーリング工具10では1.0mmである。長さLの外径Dに対する比Rは、R=1.0/0.14=7.14である。ボーリング工具10は、微小径の孔をあけるボーリング工具を使用する使用者としては、ある程度深い孔を開けることができるように比Rが大きいことが望ましく、R≧7とするとよい。一方、長さLは孔開け対象のアルミニウム材の厚みとの関係で設定され、過度に長い必要はなく、しかも過度に長いとボーリング工具10の強度が低下するため、Rは7以上で、できるだけ小さい方がよい(例えば、10以下)。   The length L of the cutting edge portion 16 is set to be slightly longer than the thickness of the aluminum material to be drilled, and is 1.0 mm for the boring tool 10. The ratio R of the length L to the outer diameter D is R = 1.0 / 0.14 = 7.14. The boring tool 10 desirably has a large ratio R so that a user who uses a boring tool that forms a hole with a small diameter can open a deep hole to some extent, and R ≧ 7. On the other hand, the length L is set in relation to the thickness of the aluminum material to be drilled, and does not need to be excessively long. Moreover, if the length is excessively long, the strength of the boring tool 10 is reduced. Smaller is better (for example, 10 or less).

図3及び図4に示すように、ボーリング工具10の先端10aには、中心点を基準に対象な一対の扇形の傾斜面20を有する。傾斜面20は、内径側に向かってZ1方向(奥の方向)に緩やかに傾斜する面であり、傾斜角度θ1は、1°〜5°程度が好適であり、例えば3°にするとよい。   As shown in FIGS. 3 and 4, the tip 10 a of the boring tool 10 has a pair of fan-shaped inclined surfaces 20 with respect to the center point. The inclined surface 20 is a surface that is gently inclined in the Z1 direction (backward direction) toward the inner diameter side, and the inclination angle θ1 is preferably about 1 ° to 5 °, for example, 3 °.

傾斜面20は、R方向(径方向周)には傾斜しているが、周方向の傾斜角度は0°である。つまり、傾斜面20においてR方向値が同じ地点では、Z方向値も同じ値になる。   The inclined surface 20 is inclined in the R direction (radial circumference), but the inclination angle in the circumferential direction is 0 °. That is, at the point where the R direction value is the same on the inclined surface 20, the Z direction value is also the same value.

傾斜面20は一対設けられており、断面視では、これらの傾斜面20によって傾斜凹部23が形成されている。   A pair of inclined surfaces 20 are provided, and an inclined concave portion 23 is formed by these inclined surfaces 20 in a sectional view.

先端10aの外周(つまり、溝部21のない傾斜面20の外周側部分)にはC面取22が設けられている。符号21は溝部である。C面取22と傾斜面20は接続されている。   A C chamfer 22 is provided on the outer periphery of the tip 10a (that is, the outer peripheral side portion of the inclined surface 20 without the groove 21). Reference numeral 21 denotes a groove. The C chamfer 22 and the inclined surface 20 are connected.

C面取り22は、側面視(図1参照)で、軸に対して略45°である。C面取22には、側面の切刃15と連続的につながる切刃24が設けられている。C面取22の寸法Cは、後述するように外径Dの0.075倍〜0.35倍であるとよく、外径Dの0.15倍〜0.28倍であると一層好ましい。ボーリング工具10では、C=0.03であり、外径D(=0.14)の0.21倍である。C面取22は、必ずしも軸に対して45°である必要はなく、例えば角度θ2は20°〜60°に設定可能である。C面取22の寸法Cは、先端10aからの軸方向長さで表すものとする。   The C chamfer 22 is approximately 45 ° with respect to the axis in a side view (see FIG. 1). The C chamfer 22 is provided with a cutting edge 24 continuously connected to the side cutting edge 15. The dimension C of the C chamfer 22 is preferably 0.075 to 0.35 times the outer diameter D as described later, and more preferably 0.15 to 0.28 times the outer diameter D. In the boring tool 10, C = 0.03, which is 0.21 times the outer diameter D (= 0.14). The C chamfer 22 is not necessarily 45 ° with respect to the axis. For example, the angle θ2 can be set to 20 ° to 60 °. The dimension C of the C chamfer 22 is represented by the axial length from the tip 10a.

次に、このように構成されるボーリング工具10を用いて行う孔開け方法について説明する。孔開けの対象となるは、金型30であり、図示しないワークを吸引するための微小径の空気孔32(図6参照)を設けるためのものである。空気孔32は貫通孔であり、径は0.14mm、長さ1.0mmであって比較的深い。金型30はアルミニウム合金であり、例えば、JIS H2211(1999)のAC3A、AC4C、AC7A及びAC8Cである。   Next, a drilling method performed using the boring tool 10 configured as described above will be described. The object to be punched is a mold 30 for providing a small-diameter air hole 32 (see FIG. 6) for sucking a workpiece (not shown). The air hole 32 is a through hole, has a diameter of 0.14 mm, a length of 1.0 mm, and is relatively deep. The mold 30 is an aluminum alloy, for example, AC3A, AC4C, AC7A, and AC8C of JIS H2211 (1999).

先ず、図5に示すように、第1工程として、所定の工具(例えばドリル)39により、金型30に対して、浅い有底の中心穴34を設ける。金型30には、空気管路接続部37が設けられている。反対側の金型面38には、図示しない樹脂ワークに細かい模様をつけるためのシボが設けられている。   First, as shown in FIG. 5, as a first step, a shallow bottomed center hole 34 is provided in the mold 30 with a predetermined tool (for example, a drill) 39. The mold 30 is provided with an air pipe connection portion 37. On the opposite side of the mold surface 38, there is provided a texture for giving a fine pattern to a resin work (not shown).

中心穴34は、位置決め用であり、正確な位置に空気孔32を開けることができる。中心穴34の深さYは、例えば0.2mmである。なお、諸条件により第1工程は省略してもよい。第1工程は、連続して複数回行った中心穴34を予め必要数設けておき、その後に第2工程に移るようにしてもよい。   The center hole 34 is used for positioning, and the air hole 32 can be opened at an accurate position. The depth Y of the center hole 34 is 0.2 mm, for example. Note that the first step may be omitted depending on various conditions. In the first step, a necessary number of center holes 34 that are continuously performed a plurality of times may be provided in advance, and then the second step may be performed.

次に、図6に示すように、第2工程として、中心穴34によって位置決めをしてボーリング工具10により空気孔32を開ける。ボーリング工具10は、工作機械36のチャックに固定して回転させ、所定の力で金型30に対して押し付けることにより微小径(D=0.14)の空気孔32が設けられる。   Next, as shown in FIG. 6, as a second step, the air hole 32 is opened by the boring tool 10 after positioning by the center hole 34. The boring tool 10 is fixed to a chuck of the machine tool 36 and rotated, and is pressed against the mold 30 with a predetermined force, so that an air hole 32 having a minute diameter (D = 0.14) is provided.

従来、孔開けのためのボーリング工具の先端には、当然に切刃が必要であると考えられ、特に傾斜面20のような面があると切削がなされないと考えられていた。ところが、本発明者が傾斜面20を有するボーリング工具10を試作して、金型30に対して孔開け加工の実験をしてみたところ良好な結果が得られた。   Conventionally, it is considered that a cutting edge is naturally required at the tip of a boring tool for drilling, and it is considered that cutting is not performed if there is a surface such as the inclined surface 20 in particular. However, when the inventor made a trial production of the boring tool 10 having the inclined surface 20 and conducted an experiment of drilling the mold 30, a good result was obtained.

実験は、D=0.14mmの場合で、一般的な従来ドリルと、本実施の形態に係るボーリング工具10でC0.01、C0.03、C0.05及びC0.07の場合に分けて、それぞれ10回の孔開けを行った。従来ドリルとしては、株式会社サイトウ製作所製の基端側で、柄径と刃先径が異なるリーマ型ドリル(型番ADRL−0014)を用いた。この従来ドリルは、超硬合金製である。   In the case of D = 0.14 mm, the experiment is divided into the case of C0.01, C0.03, C0.05, and C0.07 with a general conventional drill and the boring tool 10 according to the present embodiment, Each drilling was performed 10 times. As a conventional drill, a reamer type drill (model number ADRL-0014) having a different handle diameter and cutting edge diameter on the base end side manufactured by Saito Seisakusho Co., Ltd. was used. This conventional drill is made of cemented carbide.

まず、得られた各空気孔32について、ばりの形状を拡大写真で確認して点数付けをした。図7に示すように、ばり40が同心状で歪みが小さいものを2点、図8に示すように、ばり40がやや歪んでいるが空気孔32自体はほぼ円形であり、あるものを1点、図9に示すように、ばり40の形又は空気孔32の形がかなり崩れている場合には0点として、10個ずつの空気孔32について合計点を求めた。その結果、従来ドリルでは14点、ボーリング工具10でC0.01の場合には17点、C0.03の場合には18点、C0.05の場合には16点、C0.07の場合には17点であった。つまり、ボーリング工具10では従来ドリルよりも高得点であり、特にC0.03の場合が最も高得点である。また、C0.03及びC0.05の場合には0点の孔が一つもなく、ばり40が良好な状態であった。一般的な切削工具で、切削時にびびりが生じると、ばり40が生じやすくなる傾向があるが、ボーリング工具10ではびびりが少なかったと考えられる。また、本実施の形態に係るボーリング工具10では、先端面に実質的な底刃がない構成であり、工具剛性が高まっている。特に、傾斜面20は、周方向の傾斜角度が0°であり、実質的に切削をしていないことから、該傾斜面20に加わる負荷が小さいと考えられる。   First, for each air hole 32 obtained, the shape of the flash was confirmed with an enlarged photograph and scored. As shown in FIG. 7, the flash 40 is concentric and has two small distortions, and as shown in FIG. 8, the flash 40 is slightly distorted, but the air hole 32 itself is almost circular, and one is 1 On the other hand, as shown in FIG. 9, when the shape of the flash 40 or the shape of the air hole 32 is considerably broken, a total point is obtained for each of the ten air holes 32 as 0 point. As a result, 14 points for the conventional drill, 17 points for C0.01 with the boring tool 10, 18 points for C0.03, 16 points for C0.05, and C0.07 It was 17 points. In other words, the boring tool 10 has a higher score than the conventional drill, and in particular, C0.03 has the highest score. In the case of C0.03 and C0.05, there was no zero point hole, and the flash 40 was in a good state. In general cutting tools, if chatter is generated during cutting, the flash 40 tends to be easily generated, but it is considered that the boring tool 10 has less chatter. Moreover, in the boring tool 10 which concerns on this Embodiment, it is the structure which does not have a substantial bottom blade in a front end surface, and tool rigidity has increased. In particular, since the inclined surface 20 has an inclination angle of 0 ° in the circumferential direction and is not substantially cut, it is considered that the load applied to the inclined surface 20 is small.

次に、得られた各10回分の空気孔32の径を計測して平均値Daveを求めた。その結果、従来ドリルではDave=0.1354mm、ボーリング工具10でC0.01の場合にはDave=0.1422mm、C0.03の場合にはDave=0.1389mm、C0.05の場合にはDave=0.1379mm、C0.07の場合にはDave=0.1405mmであった。つまり、ボーリング工具10では従来ドリルよりも、目標値であるD=0.140に近い空気孔32が得られた。   Next, the average value Dave was obtained by measuring the diameter of the air holes 32 for each 10 times obtained. As a result, Dave = 0.1354 mm in the conventional drill, Dave = 0.1422 mm in the case of C0.01 with the boring tool 10, Dave = 0.1389 mm in the case of C0.03, Dave in the case of C0.05. = 0.1379 mm, Cave 0.07, Dave = 0.1405 mm. That is, in the boring tool 10, the air hole 32 closer to the target value D = 0.140 was obtained than in the conventional drill.

得られた各10回分の空気孔32の径の計測値を図10に示す。図10に示すように、径の標準偏差は、従来ドリルでは0.00624、ボーリング工具10でC0.01の場合には0.001874、C0.03の場合には0.00351、C0.05の場合には0.002331、C0.07の場合には0.002506であった。つまり、いずれの場合にもばらつきは十分に小さく、特に、ボーリング工具10ではC0.01、C0.03及びC0.05のときにばらつきが小さいことが分かる。   The measured value of the diameter of the air hole 32 for each obtained 10 times is shown in FIG. As shown in FIG. 10, the standard deviation of the diameter is 0.00624 for the conventional drill, 0.001874 for the C0.01 of the boring tool 10, 0.00351, C0.05 for C0.03. In this case, it was 0.002331, and in the case of C0.07, it was 0.002506. That is, in any case, the variation is sufficiently small. In particular, it is understood that the boring tool 10 has a small variation at C0.01, C0.03, and C0.05.

さらに、加工に要する時間を比較(前記の第2工程同士の比較)した。このとき、従来ドリルの加工条件は、回転数18000rpm、送り50mm/minであり、C0.03のボーリング工具10では、回転数5000rpm、送り50mm/minとした。結果は、従来ドリルでは57secを要したところ、C0.03のボーリング工具10では、回転数が小さいにも拘わらず56secで足り、加工時間は略同等であり、微小径で比較的に深い空気孔32を多数加工するのに好適に適用可能であることが分かった。   Further, the time required for processing was compared (comparison between the second steps). At this time, the processing conditions of the conventional drill were a rotation speed of 18000 rpm and a feed of 50 mm / min, and in the C0.03 boring tool 10, the rotation speed was 5000 rpm and the feed was 50 mm / min. As a result, the conventional drill required 57 sec. However, with the C0.03 boring tool 10, 56 sec is sufficient although the rotation speed is small, the machining time is substantially the same, and a relatively deep air hole with a small diameter. It was found that the present invention can be suitably applied to process a large number of 32.

このように、ばり40の形状、空気孔32の平均値Dave、標準偏差及び加工時間を総合的に勘案すると、ボーリング工具10ではC0.01、C0.03及びC0.05のときに良好な空気孔32が安定して得られることが分かる。面取Cの寸法Cを外径Dとの比(C/D)で表せば、0.01/0.14=0.071、0.03/0.14=0.214、0.05/0.14=0.357であり、寸法Cは、外径Dの0.075倍〜0.35倍であると好適である。   Thus, considering the shape of the flash 40, the average value Dave of the air holes 32, the standard deviation, and the machining time, the boring tool 10 has good air when C0.01, C0.03, and C0.05. It can be seen that the holes 32 can be obtained stably. If the dimension C of the chamfer C is expressed as a ratio (C / D) to the outer diameter D, 0.01 / 0.14 = 0.071, 0.03 / 0.14 = 0.214, 0.05 / It is 0.14 = 0.357, and the dimension C is preferably 0.075 to 0.35 times the outer diameter D.

特に、C0.03の場合に良好な空気孔32が得られることから、0.03/0.14=0.214の近傍の値が好ましく、例えば±30%程度であればほぼ同じように良好な結果が得られることから、寸法Cは、外径Dの0.15倍〜0.28倍であると一層好ましい。   In particular, since a favorable air hole 32 is obtained in the case of C 0.03, a value in the vicinity of 0.03 / 0.14 = 0.214 is preferable, and for example, about ± 30% is almost as good. Therefore, it is more preferable that the dimension C is 0.15 to 0.28 times the outer diameter D.

上述したように、従来は、孔開けのためのボーリング工具の先端には、傾斜面20に相当する面がなかったが、本発明者が行った実験の結果、傾斜面20を有するボーリング工具10により、良好な空気孔32が得られることが分かった。これは、先端にC面取22が設けられていることから、金型30への噛み込みが向上し、さらに、切削された材料の少なくとも一部が傾斜面20によって傾斜凹部23に向かって塑性流動が促進されたためと思われる。傾斜凹部23に向かって塑性流動した成分は、両脇の溝部21に排出されていると思われる。   As described above, conventionally, there is no surface corresponding to the inclined surface 20 at the tip of the boring tool for drilling. However, as a result of experiments conducted by the present inventor, the boring tool 10 having the inclined surface 20 is provided. Thus, it was found that a good air hole 32 can be obtained. This is because the chamfer 22 is provided at the tip, so that the biting into the mold 30 is improved, and at least a part of the cut material is plastic toward the inclined recess 23 by the inclined surface 20. This is probably because the flow was promoted. It is considered that the component plastically flowing toward the inclined concave portion 23 is discharged to the groove portions 21 on both sides.

本発明に係るボーリング工具及び孔開け加工方法は、上述の実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得ることはもちろんである。   Of course, the boring tool and the drilling method according to the present invention are not limited to the above-described embodiments, and various configurations can be adopted without departing from the gist of the present invention.

本実施の形態に係るボーリング工具の側面図である。It is a side view of the boring tool which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係るボーリング工具の斜視図である。It is a perspective view of the boring tool which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係るボーリング工具の正面図である。It is a front view of the boring tool concerning this embodiment. 図3における矢視IV−IVの断面側面図である。It is a cross-sectional side view of arrow IV-IV in FIG. 第1工程において中心穴を設ける様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that a center hole is provided in a 1st process. 第2工程において空気孔を設ける様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that an air hole is provided in a 2nd process. ばりが同心状で歪みが小さい空気孔の正面図である。It is a front view of an air hole with a concentric beam and small distortion. ばりがやや歪んでいるが、ほぼ円形の空気孔の正面図である。Although the beam is slightly distorted, it is a front view of a substantially circular air hole. ばりの形がかなり崩れている空気孔の正面図である。It is a front view of the air hole in which the shape of the beam has collapsed considerably. 従来ドリル、本実施の形態に係る3種類のボーリング工具による各10回分の実験結果で、各空気孔の径の計測値を示す表である。It is a table | surface which shows the measured value of the diameter of each air hole by the experimental result for each 10 times by the conventional drill and three types of boring tools which concern on this Embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

10…ボーリング工具 10a…先端
12…基部 14…工具部
15、24…切刃 16…切刃部
20…傾斜面 22…C面取
30…金型 32…空気孔
36…工作機械
D…外径 L…切刃部の長さ
C…C面取寸法
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Boring tool 10a ... Tip 12 ... Base part 14 ... Tool part 15, 24 ... Cutting blade 16 ... Cutting blade part 20 ... Inclined surface 22 ... C chamfering 30 ... Mold 32 ... Air hole 36 ... Machine tool D ... Outer diameter L: Length of the cutting edge C: C chamfer dimension

Claims (7)

先端外周にC面取が設けられ、
該C面取に接続され、内径側に向かって奥の方向に傾斜する複数の傾斜面と、
前記傾斜面によって形成される傾斜凹部とを備えることを特徴とするボーリング工具。
C chamfer is provided on the outer periphery of the tip,
A plurality of inclined surfaces connected to the C chamfer and inclined in the back direction toward the inner diameter side;
A boring tool comprising an inclined recess formed by the inclined surface.
請求項1記載のボーリング工具において、
側面に切刃を備え、該切刃を備える部分の長さが外径の7倍以上であり、
外径が0.02〜0.18mmであり、前記C面取の寸法は、外径の0.075倍〜0.35倍であることを特徴とするボーリング工具。
The boring tool according to claim 1,
A side blade is provided with a cutting edge, and the length of the portion including the cutting edge is at least 7 times the outer diameter
A boring tool having an outer diameter of 0.02 to 0.18 mm and a C chamfer dimension of 0.075 to 0.35 times the outer diameter.
請求項1又は2記載のボーリング工具において、
前記C面取の寸法は、外径の0.15倍〜0.28倍であることを特徴とするボーリング工具。
The boring tool according to claim 1 or 2,
The boring tool characterized in that the C chamfer dimension is 0.15 to 0.28 times the outer diameter.
請求項1〜3のいずれか1項に記載のボーリング工具において、
前記傾斜面は、周方向の傾斜角度が0°であることを特徴とするボーリング工具。
In the boring tool according to any one of claims 1 to 3,
The boring tool, wherein the inclined surface has an inclination angle of 0 ° in the circumferential direction.
先端外周にC面取が設けられ、
該C面取に接続され、内径側に向かって奥の方向に傾斜する複数の傾斜面と、
前記傾斜面によって形成される傾斜凹部とを備えたボーリング工具によって、アルミニウム合金に貫通孔を開けることを特徴とする孔開け加工方法。
C chamfer is provided on the outer periphery of the tip,
A plurality of inclined surfaces connected to the C chamfer and inclined in the back direction toward the inner diameter side;
A drilling method characterized in that a through hole is formed in an aluminum alloy by a boring tool provided with an inclined recess formed by the inclined surface.
請求項5記載の孔開け加工方法において、
前記ボーリング工具の外径が0.02〜0.18mmであり、前記C面取の寸法は、外径の0.075倍〜0.35倍であることを特徴とする孔開け加工方法。
In the drilling method according to claim 5,
An outer diameter of the boring tool is 0.02 to 0.18 mm, and the dimension of the C chamfer is 0.075 to 0.35 times the outer diameter.
請求項6記載の孔開け加工方法において、
所定の工具により、前記アルミニウム合金に対して有底の中心穴を設ける第1工程と、
前記中心穴によって位置決めをして前記ボーリング工具により貫通孔を開ける第2工程と、
を有することを特徴とする孔開け加工方法。
In the drilling method according to claim 6,
A first step of providing a bottomed center hole in the aluminum alloy with a predetermined tool;
A second step of positioning by the center hole and opening a through hole by the boring tool;
A drilling method characterized by comprising:
JP2008023819A 2008-02-04 2008-02-04 Boring tool and drilling method Expired - Fee Related JP5319928B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008023819A JP5319928B2 (en) 2008-02-04 2008-02-04 Boring tool and drilling method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008023819A JP5319928B2 (en) 2008-02-04 2008-02-04 Boring tool and drilling method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2009184031A true JP2009184031A (en) 2009-08-20
JP5319928B2 JP5319928B2 (en) 2013-10-16

Family

ID=41067828

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2008023819A Expired - Fee Related JP5319928B2 (en) 2008-02-04 2008-02-04 Boring tool and drilling method

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5319928B2 (en)

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS56116111U (en) * 1980-01-31 1981-09-05
JPS57144608A (en) * 1981-02-26 1982-09-07 Matsutani Seisakusho:Kk Cutting tool for thin shaft end
JPS614612A (en) * 1984-06-15 1986-01-10 Honda Motor Co Ltd Drill reamer
JPS61146412A (en) * 1984-12-20 1986-07-04 Hiromitsu Okinaga Drill for concrete structure
JPS63192008U (en) * 1987-05-30 1988-12-12
JPH0171012U (en) * 1987-11-02 1989-05-11
JPH01129011U (en) * 1988-02-26 1989-09-04
JPH06218614A (en) * 1993-01-20 1994-08-09 Nisshin Kogu Kk End mill
JPH0661408U (en) * 1993-02-01 1994-08-30 本田技研工業株式会社 Cutting tool for soft materials
JPH11156626A (en) * 1997-11-26 1999-06-15 Mitsubishi Motors Corp Rotary cutting tool for foamed material
JP2002224907A (en) * 2001-01-29 2002-08-13 Ibiden Co Ltd Drilling drill and drilling method
JP2005219176A (en) * 2004-02-09 2005-08-18 Nachi Fujikoshi Corp End mill
JP2005238403A (en) * 2004-02-27 2005-09-08 Kitakyushu Foundation For The Advancement Of Industry Science & Technology Rotary drilling tool

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS56116111U (en) * 1980-01-31 1981-09-05
JPS57144608A (en) * 1981-02-26 1982-09-07 Matsutani Seisakusho:Kk Cutting tool for thin shaft end
JPS614612A (en) * 1984-06-15 1986-01-10 Honda Motor Co Ltd Drill reamer
JPS61146412A (en) * 1984-12-20 1986-07-04 Hiromitsu Okinaga Drill for concrete structure
JPS63192008U (en) * 1987-05-30 1988-12-12
JPH0171012U (en) * 1987-11-02 1989-05-11
JPH01129011U (en) * 1988-02-26 1989-09-04
JPH06218614A (en) * 1993-01-20 1994-08-09 Nisshin Kogu Kk End mill
JPH0661408U (en) * 1993-02-01 1994-08-30 本田技研工業株式会社 Cutting tool for soft materials
JPH11156626A (en) * 1997-11-26 1999-06-15 Mitsubishi Motors Corp Rotary cutting tool for foamed material
JP2002224907A (en) * 2001-01-29 2002-08-13 Ibiden Co Ltd Drilling drill and drilling method
JP2005219176A (en) * 2004-02-09 2005-08-18 Nachi Fujikoshi Corp End mill
JP2005238403A (en) * 2004-02-27 2005-09-08 Kitakyushu Foundation For The Advancement Of Industry Science & Technology Rotary drilling tool

Also Published As

Publication number Publication date
JP5319928B2 (en) 2013-10-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2008279547A (en) Groove working method and formed rotary cutting tool
JP4945382B2 (en) Groove cutting method and groove cutting apparatus
JP2011073129A (en) Boring drill
JPWO2018079489A1 (en) CUTTING TOOL AND MANUFACTURING METHOD OF CUT WORK
JPWO2016189937A1 (en) Drill and cutting method
JP2010234462A (en) End mill
JPWO2007097474A1 (en) Non-axisymmetric blade drill
JP2009255202A (en) Drill head for cutting deep hole
US10882121B2 (en) Drill and method for manufacturing machined product
JP2011062790A (en) Rotary cutting tool
JP2013208692A (en) Drill and method for manufacturing cutting workpiece using the same
JPH0852616A (en) Stepped reamer
JP2010094766A (en) Boring tool
JP2009178787A (en) Drill, cutting insert for drill, and cutting method
JP4564562B2 (en) Drilling tool
KR102027299B1 (en) Carbon fiber reinforced plastic processing shape drill
JP5319928B2 (en) Boring tool and drilling method
US9662718B2 (en) Drill and method for manufacturing cut workpieces using same
JP2006231430A (en) Centering drill and machining method using the same
JP6311201B2 (en) Method for manufacturing sintered part having through hole and sintered part
JP4580325B2 (en) Reamer, drill and processing method
JP2003340646A (en) Reamer
JP2007290105A (en) End mill
JP2002018623A (en) Cutting tool with level difference
JP2005246577A (en) Deburring drill

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20101126

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20120914

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20120925

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20121126

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20130205

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130408

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20130702

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20130712

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5319928

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees