JP2010052085A - レジノイド砥石の研削性調整方法および装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】照射時間が10分以内でかつ照射エネルギーが1kW・h/m2〜100kW・h/m2となる光Pをレジノイド砥石Gの研削面GPに対して照射し、研削面GP近傍における結合剤による砥粒の被覆率を減少させることで研削性を調整する。
【選択図】図1
Description
まず、レジノイド砥石の研削性調整装置1は、図1に示す如く、調整対象であるレジノイド砥石Gの近傍に配置される。この際、紫外線照射装置2は、照射した紫外線Pがレジノイド砥石Gの研削面GPに当たるように向けられる。また、プリズム71は、紫外線照射装置2による紫外線Pの研削面GPからの反射光P1を受光し得る位置に配置される。なお、レジノイド砥石Gは、研削機(不図示)に取り付けられていて、回転可能になっている。
以下、図面を参照しつつ実施例を説明することにより、本発明をさらに具体的に説明する。
まず、実施例にかかるレジノイド砥石Gの研削面GPについて調査した。紫外線照射前後の研削面GPの拡大写真を図4に示す。また、紫外線照射前後の研削面GPのSEM写真を図5に示す。また、紫外線照射前後の研削面GPをレーザー顕微鏡で解析した結果を図6に示す。
次に、紫外線Pを照射しなかったレジノイド砥石(未処理の砥石)と、実施例にかかるレジノイド砥石G(紫外線処理した砥石)と、200℃のマッフル炉中に1時間保持して焼成処理したレジノイド砥石(焼成処理した砥石)の3種類を、平面研削盤の主軸に取り付け、表1に示される加工条件でステンレス鋼のプランジ研削を行った。砥石は、クロス送りはせず縦送りのみにし(図7参照)、折り返し点で1μmの切り込みを与え、工作物の同一箇所をアップ、ダウンカットを繰り返しながら加工した(図8参照)。そして、このとき得られた、切込み量と背分力の関係を図9に示した。
次に、[試験2]と同様に、未処理の砥石、紫外線処理した砥石、焼成処理した砥石の3種類を準備し、これらを平面研削盤の主軸に取り付け、表2に示される加工条件でプランジ研削を行った。砥石は折り返し点で1μmの切り込みを与え、ワークの同一箇所をアップ、ダウンカットを繰り返しながら合計1000μmの加工を行った。ここで、砥石の摩耗量は、かつぎ量やワークおよび砥石の熱膨張などの誤差を無視し、砥石移動量からワークの研削量を差し引いて計算した(図10参照)。そして、このとき得られた各砥石に関する研削比と表面粗さを図11に示した。
次に、[試験2]と同様に、未処理の砥石、紫外線処理した砥石、焼成処理した砥石の3種類を準備し、各砥石研削面を徐々にドレスした後、それらの砥石を用いて研削を行った。そして、ドレス量と、最大切込み量が15μmになった時の最大研削抵抗値(背分力)との関係を図12に示した。また、紫外線の照射時間が500秒(照射エネルギー11.2kW・h/m2)、200秒(照射エネルギー4.5kW・h/m2)の砥石を準備し、それらの砥石をそのまま(ドレッシングせずに)用いて研削を行なった。そして、同様に、最大切り込み量が15μmになったときの最大研削抵抗値(背分力)を図12にプロットした。
以上、本発明の実施形態について具体的に説明したが、本発明は次のように変形して実施することができる。
ここで、結合剤の重合を促進させて砥粒の被覆率を減少させ得ることを確認するために、赤外線照射と同等と考えられる熱風吹付け処理を行なったときの試験結果について説明する。
熱風吹付け処理は、スポットヒータ(株式会社ハイベック社製SHI−1CHT)によって約500℃の熱風を、市販のレジノイド砥石「GC#600J11B80W(205.0×19.0×50.80)」の研削面に対して吹き付けることによって行なった。このとき、スポットヒータの熱風吹出し口を砥石の研削面から約5mm離すとともに、砥石を15rpmでゆっくりと回転させて、40分間熱風吹付けを行なった。そして、[試験2]と同様に、未処理の砥石、紫外線処理した砥石、焼成処理した砥石および上記熱風吹付け処理を行なった砥石の4種類を、平面研削盤の主軸に取り付け、表3に示される加工条件でステンレス鋼のプランジ研削を行った。プランジ研削は、[試験2]と同様に行なった。そして、このとき得られた、切込み量と研削抵抗背分力の関係を図13に示し、研削抵抗主成分と背分力との比(以下、分力比と称する)を図14に示した。
また、図14より、未処理の砥石の場合は分力比が大きく、加工時の摩擦が増大していることがわかる。これに対し、紫外線処理をした砥石、焼成処理をした砥石、熱風吹付け処理を行なった砥石の順に、分力比は小さな値となった。これは、研削面GPを加熱すると、結合剤の重合が促進されることにより結合剤が後退して砥粒被覆率が減少するだけでなく、結合剤の結合度が上昇して硬く脆くなったためと考えられる。
GP 研削面
P 紫外線
P1 紫外線の反射光
1 レジノイド砥石の研削性調整装置
2 紫外線照射装置
21 照射口
4 光学素子
6 制御装置
7 モニタリング装置
71 プリズム
Claims (6)
- 照射時間が10分以内でかつ照射エネルギーが1kW・h/m2〜100kW・h/m2となる光をレジノイド砥石の研削面に対して照射し、当該研削面近傍における結合剤による砥粒の被覆率を減少させることで研削性を調整することを特徴とするレジノイド砥石の研削性調整方法。
- 前記光として波長が100nm〜400nmの紫外線を用い、前記研削面近傍における結合剤の分子鎖を切断することによって、前記被覆率を減少させるとともに、前記研削面近傍における結合剤の結合度を低下させることを特徴とする請求項1に記載のレジノイド砥石の研削性調整方法。
- 前記光として波長が0.7μm〜1mmの赤外線を用い、前記研削面近傍における結合剤の重合を促進させることによって、前記被覆率を減少させるとともに、前記研削面近傍における結合剤の結合度を上昇させることを特徴とする請求項1に記載のレジノイド砥石の研削性調整方法。
- レジノイド砥石の研削面に対して、照射時間が10分以内でかつ照射エネルギーが1kW・h/m2〜100kW・h/m2となる光を照射し得る光照射装置と、
前記光照射装置の照射口前方に配置され、前記光照射装置から照射された光を平行光にする光学素子と、
前記光照射装置を駆動制御する制御装置と、を含んでなることを特徴とするレジノイド砥石の研削性調整装置。 - 前記光照射装置は、照射時間が10分以内でかつ照射エネルギーが1kW・h/m2〜100kW・h/m2となる紫外線を照射し得る紫外線照射装置と、照射時間が10分以内でかつ照射エネルギーが1kW・h/m2〜100kW・h/m2となる赤外線を照射し得る赤外線照射装置とからなり、
前記光学素子は、前記紫外線照射装置の照射口前方に配置された紫外線用光学素子と、前記赤外線照射装置の照射口前方に配置された赤外線用光学素子とからなり、
前記制御装置は、前記紫外線照射装置および前記赤外線照射装置のいずれか一方を駆動制御するようになっていることを特徴とする請求項4に記載のレジノイド砥石の研削性調整装置。 - 前記光照射装置が照射した光の前記研削面からの反射光を受けて、当該反射光の波長をモニタリングするモニタリング装置をさらに含んでおり、
前記制御装置は、前記モニタリング装置によってモニタリングされた前記反射光の波長に応じて、前記光照射装置を駆動制御するようになっていることを特徴とする請求項4または5に記載のレジノイド砥石の研削性調整装置。
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| JPN6013015275; 中島 利勝,大橋 一仁,孫 黎曦,実盛 健郎: '移動熱源によるレジノイド砥石のドレッシングに関する研究' 精密工学会誌 Vol.59 No.12, 1993, P55-60, 公益社団法人 精密工学会 * |
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