JP2012200836A - End mill with coolant hole - Google Patents

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Takayuki Azegami
貴行 畔上
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an end mill with a coolant hole enabling the efficient cooling of a bottom edge and the rake face thereof and also enabling the injection direction of a coolant to be maintained even when the bottom edge is re-ground or re-polished.SOLUTION: A chip discharge flute 4 and an outer peripheral edge 5 which are twisted around the axis O of an end mill body 1 are formed on the top end outer periphery of the end mill body rotated about the axis O. A gash 6 and a bottom edge 7 are formed at the top end of the chip discharge flute 4. A coolant hole 8 twisted in the direction opposite to the outer peripheral edge 5 is formed in the end mill so as to extend from the gash 6 toward the rear end of the end mill body 1. A lead Lh (mm) of the coolant hole 8 has the relation of following formula 1 with respect to a lead Lp (mm) of the outer peripheral edge 5, a radius R (mm) of the bottom edge 7, a number Z of edges of the bottom edge 7, and an integer N of one or more.

Description

本発明は、エンドミル本体の先端部外周に螺旋状に捩れる複数の外周刃が形成されるとともに、エンドミル本体内にも螺旋状に捩れた複数のクーラント穴が形成されたクーラント穴付きエンドミルに関するものである。   The present invention relates to an end mill with a coolant hole in which a plurality of outer peripheral blades that are spirally twisted are formed on the outer periphery of a tip end portion of an end mill body, and a plurality of spirally twisted coolant holes are also formed in the end mill body. It is.

このようなクーラント穴付きエンドミルとして、例えば特許文献1には、エンドミルの先端部の刃すなわち底刃のすくい面側の溝底(ギャッシュ)に切削油を供給する開口を設けることにより、被削材や切屑との摩擦によって最も高温となるすくい面に切削油を直接噴射して効率よく冷却するようにしたものが提案されている。さらに、この特許文献1には、この切削油の供給路のリードを外周刃のリードとは異ならせることにより、開口からの噴出方向を切削点により近く向けることも記載されている。   As such an end mill with a coolant hole, for example, Patent Document 1 discloses a work material by providing an opening for supplying cutting oil to a blade bottom of the end mill, that is, a groove bottom (gash) on the rake face side of the bottom blade. There has been proposed a technique in which cutting oil is directly sprayed onto a rake face that becomes the highest temperature due to friction with chips and chips to efficiently cool the rake face. Furthermore, this Patent Document 1 also describes that the direction of ejection from the opening is made closer to the cutting point by making the lead of the cutting oil supply path different from the lead of the outer peripheral blade.

特開平8−318419号公報JP-A-8-318419

その一方で、この特許文献1には、上述のように切削油の供給路のリードを外周刃のリードとは異ならせた場合に、底刃の再研削を行うと、再研削後の底刃に対して供給路の開口の位置がずれてしまい、効率的な冷却による工具摩耗抑制の効果が低下するおそれがあることが記載されている。しかしながら、このような課題を解決する手段については、特許文献1には何等示唆されていない。   On the other hand, in Patent Document 1, when the bottom blade is reground when the lead of the cutting oil supply path is different from the lead of the outer peripheral blade as described above, the bottom blade after regrinding is performed. In contrast, it is described that the position of the opening of the supply path is shifted, and the effect of suppressing tool wear by efficient cooling may be reduced. However, Patent Document 1 does not suggest any means for solving such a problem.

本発明は、このような背景の下になされたもので、底刃やそのすくい面に向けてクーラントを噴射することにより効率的な冷却を図ることができるのは勿論、底刃を再研削、再研磨したときでも、このようなクーラントの噴射方向を維持することが可能なクーラント穴付きエンドミルを提供することを目的としている。   The present invention has been made under such a background, and it is possible to achieve efficient cooling by injecting coolant toward the bottom blade and its rake face, as well as re-grinding the bottom blade, An object of the present invention is to provide an end mill with a coolant hole capable of maintaining such a coolant injection direction even when re-polished.

上記課題を解決して、このような目的を達成するために、本発明は、軸線回りに回転されるエンドミル本体の先端部外周に上記軸線回りに捩れる切屑排出溝が形成されて、この切屑排出溝の先端側にはギャッシュが形成され、このギャッシュのエンドミル回転方向を向く壁面の先端側稜線部には底刃が形成されるとともに、この底刃の外周端から上記エンドミル本体の後端側に向けては上記軸線回りに一定のリードLp(mm)で捩れる外周刃が形成される一方、上記ギャッシュから上記エンドミル本体の後端側に向けては上記軸線回りに上記外周刃とは反対向きに一定のリードLh(mm)で捩れるクーラント穴が上記エンドミル本体の心厚円内に延びるように形成され、このクーラント穴のリードLh(mm)が、上記外周刃のリードLp(mm)と、上記軸線から上記底刃の外周端までの半径R(mm)と、上記底刃の刃数Zと、1以上の整数Nとに対して、次式1の関係を有していることを特徴とする。   In order to solve the above problems and achieve such an object, according to the present invention, a chip discharge groove that twists around the axis is formed on the outer periphery of the tip of the end mill body that rotates around the axis. A gash is formed on the front end side of the discharge groove, and a bottom blade is formed on the front edge of the wall surface facing the rotation direction of the end mill, and a rear end side of the end mill body from the outer peripheral end of the bottom blade. An outer peripheral blade that is twisted with a constant lead Lp (mm) is formed around the axis, while the outer edge is opposite from the outer peripheral blade around the axis toward the rear end side of the end mill body. A coolant hole that is twisted with a constant lead Lh (mm) is formed so as to extend into the core thickness circle of the end mill body, and the lead Lh (mm) of this coolant hole is the lead L of the outer peripheral blade. (Mm), a radius R (mm) from the axis to the outer peripheral edge of the bottom blade, the number Z of blades of the bottom blade, and an integer N of 1 or more, It is characterized by.

Figure 2012200836
Figure 2012200836

このように構成されたクーラント穴付きエンドミルでは、底刃の外周端からエンドミル本体の後端側に向けて捩れる外周刃に対して、クーラント穴が後端側に向けてこの外周刃とは反対向きに捩れるように形成されてギャッシュに開口させられているので、底刃のギャッシュにおける開口部近傍においてクーラント穴は、底刃やそのすくい面となるギャッシュのエンドミル回転方向を向く上記壁面に対向するように延びることになる。   In the end mill with the coolant hole configured as described above, the coolant hole is opposite to the outer peripheral blade with the coolant hole toward the rear end side with respect to the outer peripheral blade that twists from the outer peripheral end of the bottom blade toward the rear end side of the end mill body. Since it is formed so as to be twisted in the direction and opened in the gash, the coolant hole in the vicinity of the opening in the gash of the bottom blade faces the wall surface facing the end mill rotation direction of the gash that becomes the bottom blade and its rake face. It will extend as you do.

従って、特許文献1に記載されたクーラント穴と外周刃の捩れの向きが同じでリードを異ならせた場合のように、クーラントが底刃のすくい面に沿って噴射させられるようなときよりも、これら底刃やそのすくい面に向けて直接的にクーラントを噴射することができて効率的な冷却や潤滑を図ることができる。   Therefore, as in the case where the direction of twisting of the coolant hole and the outer peripheral blade described in Patent Document 1 is the same and the lead is made different, the coolant is injected along the rake face of the bottom blade. The coolant can be directly sprayed toward the bottom blade and its rake face, so that efficient cooling and lubrication can be achieved.

そして、さらに上記構成のクーラント穴付きエンドミルでは、このクーラント穴のリードLh(mm)が、上記外周刃のリードLp(mm)と、上記軸線から上記底刃の外周端までの半径R(mm)と、上記底刃の刃数Zと、1以上の整数Nとに対して、上記式1の関係を有しており、例えばボールエンドミルのように再研磨の際は底刃の回転軌跡がなす半球分、すなわち上記半径R(mm)だけエンドミル本体先端部を研磨して後退させ、外周刃の先端側にギャッシュおよび底刃を形成し直す場合には、クーラント穴の開口部は、上記整数Nに応じて、再研磨前に開口していたギャッシュに連なる切屑排出溝に再研磨により形成されるギャッシュ、またはこれとは異なるギャッシュに開口することになる。   Further, in the end mill with the coolant hole having the above-described configuration, the lead Lh (mm) of the coolant hole has a lead Lp (mm) of the outer peripheral blade and a radius R (mm) from the axis to the outer peripheral end of the bottom blade. And the number of blades Z of the bottom blade and an integer N equal to or greater than 1, the relationship of the above formula 1 is established. For example, a revolving path of the bottom blade forms during re-polishing like a ball end mill. When the end mill body tip is polished and retracted by the hemisphere, that is, the radius R (mm), and the gash and the bottom blade are re-formed on the tip side of the outer peripheral blade, the coolant hole opening is the integer N Accordingly, a gash formed by regrinding in a chip discharge groove continuous with the gasche that has been opened before regrinding or a gash different from this is opened.

例えば、エンドミル本体の先端部外周に複数の切屑排出溝が周方向に等間隔に形成されていて、これら複数の切屑排出溝先端側に形成された複数のギャッシュ全てに一定のリードLh(mm)のクーラント穴が開口しているとともに、これらのギャッシュ先端の底刃に連なる外周刃が全て一定のリードLp(mm)で周方向に等間隔に形成されていた場合、上記式1において上記整数N=1とすると、半径R(mm)だけ再研磨を施してエンドミル本体先端部を後退させれば、再研磨後のクーラント穴は再研磨前に開口していたギャッシュに連なる切屑排出溝のエンドミル回転方向に隣接する切屑排出溝先端側に形成されるギャッシュにそれぞれ開口することになる。   For example, a plurality of chip discharge grooves are formed on the outer periphery of the end portion of the end mill body at equal intervals in the circumferential direction, and a constant lead Lh (mm) is provided to all the plurality of gashes formed on the tip side of the plurality of chip discharge grooves. When the outer peripheral blades connected to the bottom blades at the tips of these gashes are all formed at regular intervals in the circumferential direction with a constant lead Lp (mm), the integer N = 1, if the end mill body tip is retracted by regrinding by radius R (mm), the coolant hole after regrind rotates the endmill of the chip discharge groove connected to the gasche that was opened before regrinding Openings are made in the gasches formed on the tip side of the chip discharge groove adjacent in the direction.

従って、上記構成のエンドミルによれば、こうして再研磨を施しても、上述のように底刃やそのすくい面に対向した方向に向けてクーラント穴を底刃のギャッシュに常に開口させることができるので、再研磨によって効率的な冷却性や潤滑性が損なわれることがなく、長期に亙って高い工具摩耗抑制効果や溶着防止効果、切削抵抗低減効果を奏することができる。   Therefore, according to the end mill having the above-described configuration, the coolant hole can always be opened in the gash of the bottom blade in the direction facing the bottom blade and the rake face as described above, even if re-polishing is performed in this way. Further, efficient cooling and lubricity are not impaired by re-polishing, and a high tool wear suppression effect, welding prevention effect, and cutting resistance reduction effect can be achieved over a long period of time.

さらに、上記外周刃のリードLp(mm)が、上記軸線から上記底刃の外周端までの半径R(mm)と、上記底刃の刃数Zと、上記1以上の整数Nとに対して、次式2の関係を満たしている場合には、クーラント穴の捩れ角を外周刃の捩れ角よりも小さくすることができる。   Furthermore, the lead Lp (mm) of the outer peripheral blade is a radius R (mm) from the axis to the outer peripheral end of the bottom blade, the number of blades Z of the bottom blade, and the integer N of 1 or more. When the relationship of the following formula 2 is satisfied, the twist angle of the coolant hole can be made smaller than the twist angle of the outer peripheral blade.

Figure 2012200836
Figure 2012200836

従って、式1に加えて、このような式2の関係をも満たすクーラント穴付きエンドミルによれば、クーラント穴が弱捩れとなるのでエンドミル本体の素材製造が容易となる上、クーラント穴が形成されることによってエンドミル本体の体積が減少する量が少なくなるためエンドミル剛性を確保することができる一方、クーラント穴の長さは短くなるので圧力損失を低減して一層効率的なクーラントの供給を促すことが可能となる。   Therefore, according to the end mill with a coolant hole satisfying the relationship of the formula 2 in addition to the formula 1, the coolant hole is weakly twisted, so that the manufacture of the material of the end mill body is facilitated and the coolant hole is formed. As a result, the volume of the end mill body is reduced and the end mill rigidity can be secured because the volume of the end mill is reduced. On the other hand, the length of the coolant hole is shortened, so pressure loss is reduced and more efficient coolant supply is promoted. Is possible.

以上説明したように、本発明によれば、エンドミル本体に再研磨を施しても常にクーラント穴を底刃やそのすくい面に向くようにギャッシュに開口させることができ、これら底刃やそのすくい面に向けて直接的にクーラントを噴射することにより、効率的な冷却や潤滑を図って安定した切削加工を行うことができる。   As described above, according to the present invention, even if the end mill body is re-polished, the coolant hole can always be opened in the gash so as to face the bottom blade and its rake face. By directly injecting the coolant toward the surface, efficient cooling and lubrication can be achieved and stable cutting can be performed.

本発明の一実施形態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows one Embodiment of this invention. 図1に示す実施形態の側面図である。It is a side view of embodiment shown in FIG. 図1に示す実施形態の拡大正面図である。It is an enlarged front view of embodiment shown in FIG. 図1に示す実施形態を半径R(mm)だけ1回再研磨を施したときの斜視図である。FIG. 2 is a perspective view when the embodiment shown in FIG. 1 is re-polished once by a radius R (mm). 図1に示す実施形態を半径R(mm)だけ1回再研磨を施したときの側面図である。It is a side view when the embodiment shown in FIG. 1 is re-polished once by a radius R (mm). 図1に示す実施形態を半径R(mm)だけ1回再研磨を施したときの拡大正面図である。FIG. 2 is an enlarged front view when the embodiment shown in FIG. 1 is re-polished once by a radius R (mm). 図1に示す実施形態を半径R(mm)ずつ2回再研磨を施したとき(図4の状態からさらに半径R(mm)だけ1回再研磨を施したとき)の斜視図である。FIG. 5 is a perspective view when the embodiment shown in FIG. 1 is re-polished twice for each radius R (mm) (when re-polishing is further performed once for the radius R (mm) from the state of FIG. 4). 図1に示す実施形態を半径R(mm)ずつ2回再研磨を施したとき(図4の状態からさらに半径R(mm)だけ1回再研磨を施したとき)の側面図である。FIG. 5 is a side view when the embodiment shown in FIG. 1 is re-polished twice for each radius R (mm) (when re-polishing is further performed once for the radius R (mm) from the state of FIG. 4). 図1に示す実施形態を半径R(mm)ずつ2回再研磨を施したとき(図4の状態からさらに半径R(mm)だけ1回再研磨を施したとき)の拡大正面図である。FIG. 5 is an enlarged front view when the embodiment shown in FIG. 1 is re-polished twice for each radius R (mm) (when re-polishing is further performed once for the radius R (mm) from the state of FIG. 4). 図1に示す実施形態の変形例を示す拡大正面図である。It is an enlarged front view which shows the modification of embodiment shown in FIG. 図10に示す変形例を半径R(mm)だけ1回再研磨したとき(N=2のとき)の拡大正面図である。FIG. 11 is an enlarged front view when the modification shown in FIG. 10 is re-polished once by a radius R (mm) (when N = 2).

図1ないし図9は、本発明をボールエンドミルに適用した場合の一実施形態を示すものである。本実施形態において、エンドミル本体1は、超硬合金等の硬質材料により軸線Oを中心とした概略円柱状に一体形成され、その後端部(図1、図4、図7において右上部分。図2、図5、図8においては右側部分。)は円柱状のままのシャンク部2とされるとともに、先端部(図1、図4、図7において左下部分。図2、図5、図8においては左側部分。)は切刃部3とされ、シャンク部2が工作機械の主軸に把持されて軸線O回りにエンドミル回転方向Tに回転されつつ該軸線Oに交差する方向に送り出されることにより、切刃部3によって被削材に切削加工を施してゆく。   1 to 9 show an embodiment when the present invention is applied to a ball end mill. In the present embodiment, the end mill main body 1 is integrally formed in a substantially cylindrical shape centering on the axis O with a hard material such as cemented carbide, and its rear end (upper right portion in FIGS. 1, 4, and 7). 5 and 8, the right portion is a cylindrical shank portion 2 and a tip portion (lower left portion in FIGS. 1, 4, and 7. In FIGS. 2, 5, and 8. Is the cutting edge portion 3, and the shank portion 2 is gripped by the spindle of the machine tool and rotated in the end mill rotation direction T around the axis O, and sent out in a direction intersecting the axis O, The workpiece is cut by the cutting edge portion 3.

切刃部3には、その先端から後端側に向かうに従い軸線O回りにエンドミル回転方向Tの後方側に向けて互いに等しい一定の捩れ角で捩れる複数条の切屑排出溝4が周方向に等しい間隔で形成されていて、これらの切屑排出溝4のエンドミル回転方向Tを向く壁面の外周側稜線部には、この壁面をすくい面とする外周刃5がそれぞれ形成されている。ここで、本実施形態では切刃部3に4条の切屑排出溝4が形成されており、従って切刃部3には同じく4条の外周刃5が周方向に等間隔に互いに等しい一定の捩れ角で、すなわち互いに等しい一定のリードLp(mm)で形成されることになる。   The cutting blade portion 3 has a plurality of chip discharge grooves 4 that are twisted at constant equal twist angles around the axis O toward the rear side in the end mill rotation direction T in the circumferential direction from the front end toward the rear end. Outer peripheral blades 5 having a rake face as the wall surface are formed on the outer peripheral side ridge lines of the wall surfaces that are formed at equal intervals and face the end mill rotation direction T of the chip discharge grooves 4. Here, in the present embodiment, four chip discharge grooves 4 are formed in the cutting edge portion 3, and accordingly, the four outer peripheral blades 5 are equally spaced from each other at equal intervals in the circumferential direction. It is formed with a twist angle, that is, with constant leads Lp (mm) equal to each other.

また、各切屑排出溝4の先端部には、これら切屑排出溝4の先端部をさらに内周側に切り欠くようにして凹溝状のギャッシュ6が形成されており、これらのギャッシュ6のエンドミル回転方向Tを向く壁面の先端側稜線部には、この壁面をすくい面とする底刃7がそれぞれ形成されている。ここで、ボールエンドミルである本実施形態の底刃7は、軸線O回りの回転軌跡が該軸線O上に中心を有して先端側に凸となる半球状をなすようにされており、またギャッシュ6ともども先端内周側から後端外周側に向けて外周刃5および切屑排出溝4の捩れに合わせるようにエンドミル回転方向Tの後方側に向かうように傾斜して形成されている。   Further, a groove-like gash 6 is formed at the tip of each chip discharge groove 4 so as to further cut the tip of the chip discharge groove 4 toward the inner peripheral side. A bottom edge 7 having a rake face as the wall surface is formed at the tip side ridge line portion of the wall surface facing the rotation direction T, respectively. Here, the bottom blade 7 of the present embodiment, which is a ball end mill, has a hemispherical shape in which the rotation locus around the axis O has a center on the axis O and protrudes toward the tip side. The gash 6 is also formed so as to incline toward the rear side in the end mill rotation direction T so as to match the twist of the outer peripheral blade 5 and the chip discharge groove 4 from the inner peripheral side of the front end toward the outer peripheral side of the rear end.

なお、本実施形態においてこれらのギャッシュ6は、図3、図6、図9に示すように軸線O方向先端側から見た正面視において、そのエンドミル回転方向Tを向く壁面をすくい面とする底刃7A、7Cに沿って軸線Oを越えて延びるギャッシュ6A、6Cと、軸線Oを越えないギャッシュ6B、6Dとが周方向に一つおきに交互に配設されるように形成されており、すなわち、ギャッシュ6A、6Cは、そのエンドミル回転方向T側に隣接するギャッシュ6B、6Dの上記壁面をすくい面とする底刃7B、7Dの先端逃げ面となる部分の内周部を切り欠いて該ギャッシュ6B、6Dに連通するようにされている。   In the present embodiment, these gashs 6 are bottoms having a rake face as a wall surface facing the end mill rotation direction T when viewed from the front end side in the axis O direction as shown in FIGS. Gash 6A, 6C extending beyond the axis O along the blades 7A, 7C and Gash 6B, 6D not exceeding the axis O are alternately arranged in the circumferential direction. That is, the gashes 6A and 6C are cut out at the inner peripheral portion of the portion serving as the tip flank of the bottom blades 7B and 7D with the above-mentioned wall surface of the gashes 6B and 6D adjacent to the end mill rotation direction T side as a rake face. It communicates with the gashes 6B and 6D.

従って、上記ギャッシュ6A、6Cのエンドミル回転方向Tを向く上記壁面をすくい面とする底刃7A、7Cは、切刃部3の先端内周部において上記軸線Oの近傍から後端外周側に延びる長底刃とされるとともに、ギャッシュ6B、6Dの同じくエンドミル回転方向Tを向く上記壁面をすくい面とする底刃7B、7Dは、上記底刃7A、7Cよりも軸線Oから離れた位置から後端外周側に延びる短底刃とされる。   Accordingly, the bottom blades 7A and 7C having the wall surface facing the end mill rotation direction T of the gashes 6A and 6C as a rake face extend from the vicinity of the axis O to the outer peripheral side of the rear end in the inner peripheral portion of the front end of the cutting blade portion 3. The bottom blades 7B and 7D, which are long bottom blades and have the wall surfaces facing the end mill rotation direction T of the gash 6B and 6D as rake faces, are rearward from a position farther from the axis O than the bottom blades 7A and 7C. It is a short bottom blade extending to the end outer peripheral side.

さらに、このギャッシュ6には、上記すくい面とされる壁面に対向してエンドミル回転方向Tの後方側を向く壁面が形成されており、この壁面には、図1に示すようにエンドミル本体1内をそのシャンク部2後端面から先端側に向けて延びるように形成されたクーラント穴8が開口させられている。ここで、本実施形態では、切屑排出溝4や外周刃5、底刃7、およびギャッシュ6と同数すなわち4つの複数のクーラント穴8が周方向に等間隔に形成されていて、各ギャッシュ6のエンドミル回転方向Tの後方側を向く上記壁面にそれぞれ開口させられている。   Further, a wall surface facing the rear surface in the end mill rotation direction T is formed in the gasche 6 so as to face the wall surface to be the rake face, and this wall surface is formed in the end mill body 1 as shown in FIG. The coolant hole 8 formed so as to extend from the rear end surface of the shank portion 2 toward the front end side is opened. Here, in this embodiment, the same number of chip discharge grooves 4, outer peripheral blades 5, bottom blades 7, and gashes 6, that is, a plurality of four coolant holes 8 are formed at equal intervals in the circumferential direction. Each of the wall surfaces facing the rear side in the end mill rotation direction T is opened.

また、これらのクーラント穴8は、エンドミル本体1の軸線Oに直交する断面において切屑排出溝4の底面に内接する軸線Oを中心とした心厚円の内側に位置するように形成されており、すなわち複数のクーラント穴8がこの心厚円よりも小さい一定の径の軸線Oを中心とした円周上に、上述のように周方向に等間隔に位置するようにされている。なお、各クーラント穴8は、軸線Oに直交する断面において略円形をなしている。   Further, these coolant holes 8 are formed so as to be located inside the core thick circle centering on the axis O inscribed in the bottom surface of the chip discharge groove 4 in the cross section orthogonal to the axis O of the end mill body 1. That is, the plurality of coolant holes 8 are positioned at equal intervals in the circumferential direction as described above on the circumference centered on the axis O having a constant diameter smaller than the thick circle. Each coolant hole 8 is substantially circular in a cross section orthogonal to the axis O.

そして、これらのクーラント穴8は、切屑排出溝4および外周刃5とは反対向きの、本実施形態では軸線O方向後端側に向かうに従いエンドミル回転方向T側に向かう方向に、一定のリードLh(mm)で捩れるように形成されており、このクーラント穴8のリードLh(mm)は、外周刃5のリードLp(mm)と、エンドミル本体1の軸線Oから底刃7の外周端までの半径R(mm)すなわち底刃7の軸線O回りの回転軌跡がなす上記半球の半径と、底刃7の刃数Zと、さらに1以上の整数Nとに対して、次式1の関係を有するようにされている。   These coolant holes 8 are fixed leads Lh in a direction opposite to the chip discharge grooves 4 and the outer peripheral blade 5, and in the present embodiment, in a direction toward the end mill rotation direction T side toward the rear end side in the axis O direction. The lead Lh (mm) of the coolant hole 8 is formed from the lead Lp (mm) of the outer peripheral blade 5 and the axis O of the end mill body 1 to the outer peripheral end of the bottom blade 7. Of the hemisphere formed by the rotation trajectory of the bottom blade 7 around the axis O, the number of blades Z of the bottom blade 7, and an integer N of 1 or more, Have been to have.

Figure 2012200836
Figure 2012200836

さらに、本実施形態では、上記外周刃のリードLp(mm)は、同じく軸線Oから上記底刃の外周端までの半径R(mm)と、上記底刃の刃数Zと、式1と同じ1以上の整数Nとに対して、次式2の関係を満たしている。   Further, in this embodiment, the lead Lp (mm) of the outer peripheral blade is the same as the equation (1), the radius R (mm) from the axis O to the outer peripheral end of the bottom blade, the number Z of blades of the bottom blade, and the like. The relationship of the following formula 2 is satisfied for an integer N of 1 or more.

Figure 2012200836
Figure 2012200836

なお、このようなクーラント穴付きエンドミルのエンドミル本体1を上述したような超硬合金等の粉末焼結合金によって製造するには、例えば原料となる合金粉末とバインダーとを混合した混合体を、内部にクーラント穴8と同数のピン等が備えられた押し出し成形機のノズルから回転させながら押し出して、まずクーラント穴8となる軸線回りに捩れた貫通穴があいた円柱状の焼結合金素材を成形する。   In order to manufacture the end mill body 1 of such an end mill with a coolant hole by using a powder sintered alloy such as cemented carbide as described above, for example, a mixture of a raw material alloy powder and a binder is mixed inside. A cylindrical sintered alloy material having a through hole twisted around the axis to be the coolant hole 8 is first molded by rotating from a nozzle of an extrusion molding machine provided with the same number of pins as the coolant hole 8. .

そして、この焼結合金素材を焼結した後に、エンドミル回転方向Tの後方側を向く壁面にクーラント穴8が開口するようにギャッシュ6を形成するとともにそのエンドミル回転方向Tを向く壁面の先端側稜線部に底刃7を形成し、さらにこの底刃7の外周端に外周刃5が連なるように切屑排出溝4を形成すればよい。このときのクーラント穴8のリードLh(mm)は、焼結合金素材を焼結する際の収縮率を考慮しつつ、押し出し成形機のノズルからの焼結合金素材の押し出し速度と回転速度とを制御することにより、上記式1を満たすように設定することができる。   Then, after sintering this sintered alloy material, the gash 6 is formed so that the coolant hole 8 opens in the wall surface facing the rear side in the end mill rotation direction T, and the ridge line on the tip side of the wall surface facing the end mill rotation direction T is formed. The bottom blade 7 may be formed in the portion, and the chip discharge groove 4 may be formed so that the outer peripheral edge 5 is connected to the outer peripheral end of the bottom blade 7. At this time, the lead Lh (mm) of the coolant hole 8 determines the extrusion speed and the rotation speed of the sintered alloy material from the nozzle of the extrusion molding machine while considering the shrinkage rate when the sintered alloy material is sintered. By controlling, it can set so that the said Formula 1 may be satisfy | filled.

このようなクーラント穴付きエンドミルでは、クーラント穴8がギャッシュ6のエンドミル回転方向T後方側を向く壁面から後端側に向かうに従い外周刃5とは反対向きのエンドミル回転方向T側に向けて軸線O回りに捩れるように形成されて該壁面に開口させられており、逆にこの壁面への開口部に向けてはエンドミル回転方向Tの後方側に向けて延びるようにされている。   In such an end mill with a coolant hole, as the coolant hole 8 is directed from the wall surface facing the rear side in the end mill rotation direction T of the gash 6 toward the rear end side, the axis O is directed toward the end mill rotation direction T opposite to the outer peripheral blade 5. It is formed so as to be twisted around and is opened in the wall surface. Conversely, the opening toward the wall surface extends toward the rear side in the end mill rotation direction T.

すなわち、このクーラント穴8の先端側開口部は、エンドミル回転方向T側に向けられたギャッシュ6のすくい面とされる壁面や底刃7に対向して、該開口部近傍におけるクーラント穴8の先端側への延長線が底刃7やすくい面に角度をもって交差するように形成されることになるので、例えばかかる延長線がすくい面に沿って延びている場合のようにクーラントが底刃やすくい面をかすめて噴射させられるのと比べ、より直接的かつ大量にクーラントが底刃7やそのすくい面に当たるように噴射させることができる。   That is, the opening on the front end side of the coolant hole 8 is opposed to the wall surface or bottom blade 7 that is the scoop surface of the gash 6 directed toward the end mill rotation direction T, and the front end of the coolant hole 8 in the vicinity of the opening. Since the extension line to the side is formed so as to intersect the surface of the bottom blade 7 that is easy to intersect with an angle, the coolant is easy to bottom the edge, for example, when the extension line extends along the rake face. Compared with the case where the surface is squirted and sprayed, the coolant can be sprayed more directly and in a large amount so that the coolant hits the bottom blade 7 and its rake face.

従って、上記構成のクーラント穴付きエンドミルによれば、これら底刃7やすくい面の効率的な冷却、潤滑を図ることができ、切削時に発生する熱によって底刃7の摩耗が著しく進行したりすくい面に溶着が発生したりするのを防ぐとともに切削抵抗を低減して、長期に亙って安定した切削を促すことが可能となる。特に、本実施形態では、ギャッシュ6および底刃7が切屑排出溝4および外周刃5の捩れの方向と同方向に傾斜して形成されているので、クーラント穴8の上記延長線をより大きな角度で底刃7やすくい面に交差させることができ、一層効率的な冷却、潤滑を図ることができる。   Therefore, according to the end mill with the coolant hole having the above-described configuration, it is possible to efficiently cool and lubricate the surface that is easy to have the bottom blade 7, and the wear of the bottom blade 7 is significantly progressed by the heat generated during cutting. It is possible to prevent the occurrence of welding on the surface and reduce cutting resistance, and promote stable cutting over a long period of time. In particular, in the present embodiment, the gash 6 and the bottom blade 7 are formed so as to be inclined in the same direction as the twist direction of the chip discharge groove 4 and the outer peripheral blade 5, so that the extension line of the coolant hole 8 has a larger angle. Thus, the bottom blade 7 can be made to intersect with a surface that is easy to achieve, and more efficient cooling and lubrication can be achieved.

さらに、上記構成のクーラント穴付きエンドミルにおいては、このクーラント穴8のリードLh(mm)が、外周刃5のリードLp(mm)と、エンドミル本体1の軸線Oから底刃7の外周端までの半径R(mm)と、底刃7の刃数Zと、そして1以上の整数Nとに対して、上記式1の関係を有しているので、本実施形態のボールエンドミルのように再研磨の際には底刃7の回転軌跡がなす半球分だけエンドミル本体1を研磨して後退させる場合、すなわち上記半径R(mm)と等しい再研磨量でエンドミル本体1の切刃部3先端部を後退させる場合に、このクーラント穴8の開口部を、上記整数Nに応じて、再研磨前に開口していたギャッシュ6に連なる切屑排出溝4に再研磨後に形成されるギャッシュ6のエンドミル回転方向T後方側を向く上記壁面、またはこれとは異なるギャッシュ6の同壁面に開口させることができる。   Furthermore, in the end mill with the coolant hole having the above-described configuration, the lead Lh (mm) of the coolant hole 8 extends from the lead Lp (mm) of the outer peripheral blade 5 and the axis O of the end mill body 1 to the outer peripheral end of the bottom blade 7. Since there is a relation of the above formula 1 with respect to the radius R (mm), the number of blades Z of the bottom blade 7, and an integer N of 1 or more, re-polishing like the ball end mill of this embodiment. In this case, when the end mill main body 1 is polished and retracted by the amount of the hemisphere formed by the rotation trajectory of the bottom blade 7, that is, the tip end portion of the cutting edge 3 of the end mill main body 1 is re-polished with the same amount of radius R (mm). When retreating, the opening of the coolant hole 8 is rotated in the direction of end mill rotation of the gash 6 formed after re-polishing in the chip discharge groove 4 connected to the gash 6 opened before re-polishing according to the integer N. T back side Ku the wall or to this, can be opened in the same wall of different gashes 6.

例えば、図1ないし図9に示した実施形態は式1において上記整数N=1の場合の例であるが、このうち図1ないし図3に示した状態から切刃部3に再研磨を施して、図4ないし図6に示すように切刃部3の先端部を半径R(mm)だけ軸線O方向後端側に後退させ、切屑排出溝4および外周刃5に対して再研磨前と同じ位置関係となるようにギャッシュ6および底刃7を形成すると、図3に示すように再研磨前にギャッシュ6A〜6Dのエンドミル回転方向T後方側を向く壁面にそれぞれ開口していたクーラント穴8A〜8Dは順に、図6に示すように再研磨後は1つずつエンドミル回転方向T側に隣接する切屑排出溝4の先端側に形成されるギャッシュ6B、6C、6D、6Aのエンドミル回転方向T後方側を向く壁面に開口させられることになる。   For example, the embodiment shown in FIG. 1 to FIG. 9 is an example in the case where the integer N = 1 in the expression 1, but the cutting edge portion 3 is re-polished from the state shown in FIG. 1 to FIG. As shown in FIGS. 4 to 6, the tip of the cutting edge 3 is moved backward by the radius R (mm) toward the rear end in the direction of the axis O, and before the re-grinding with respect to the chip discharge groove 4 and the outer peripheral edge 5. When the gash 6 and the bottom blade 7 are formed so as to have the same positional relationship, as shown in FIG. 3, the coolant holes 8A opened in the wall surfaces facing the rear side in the end mill rotation direction T of the gashes 6A to 6D before re-grinding as shown in FIG. -8D in order, as shown in FIG. 6, the end mill rotation direction T of the gashes 6B, 6C, 6D, 6A formed on the tip end side of the chip discharge groove 4 adjacent to the end mill rotation direction T side after repolishing one by one. It can be opened on the wall facing backward It becomes door.

また、この図4ないし図6に示した状態から2回目の再研磨を施して、図7ないし図9に示すように切刃部3の先端部をさらに半径R(mm)だけ軸線O方向後端側に後退させるとともにギャッシュ6および底刃7を形成すると、この2回目の再研磨前には図6に示したようにギャッシュ6B、6C、6D、6Aのエンドミル回転方向T後方側を向く壁面にそれぞれ開口していたクーラント穴8A〜8Dは順に、図9に示すように2回目の再研磨後はやはり1つずつエンドミル回転方向T側に隣接する切屑排出溝4の先端側に形成されるギャッシュ6C、6D、6A、6Bのエンドミル回転方向T後方側を向く壁面に開口させられることになる。従って、仮に4回再研磨を施すと、クーラント穴8A〜8Dは元の切屑排出溝4の先端側に形成されたギャッシュ6A〜6Dに戻ることになる。   4 to 6, the second re-polishing is performed, and the tip of the cutting edge portion 3 is further moved by the radius R (mm) in the direction of the axis O as shown in FIGS. When the gash 6 and the bottom blade 7 are formed while retreating to the end side, the wall faces the rear side in the end mill rotation direction T of the gash 6B, 6C, 6D, 6A as shown in FIG. 6 before the second re-polishing. As shown in FIG. 9, the coolant holes 8A to 8D that have been opened in each are formed one by one on the tip side of the chip discharge groove 4 adjacent to the end mill rotation direction T side after the second regrind. The gash 6C, 6D, 6A, 6B is opened on the wall surface facing the rear side in the end mill rotation direction T. Accordingly, if re-polishing is performed four times, the coolant holes 8A to 8D return to the gashes 6A to 6D formed on the tip side of the original chip discharge groove 4.

そして、こうして各回の再研磨後に各ギャッシュ6のエンドミル回転方向T後方側を向く壁面に開口したクーラント穴8は、そのリードLh(mm)が一定であるので、いずれも再研磨前と同様にその先端側開口部が、底刃7やギャッシュ6のエンドミル回転方向Tを向いて該底刃7のすくい面とされる壁面に対向して、該開口部近傍におけるクーラント穴8の先端側への延長線がこれら底刃7やそのすくい面と角度をもって交差するように形成されることになる。従って、上記構成のクーラント穴付きエンドミルによれば、再研磨の前後に関わらず上述した効率的な冷却、潤滑効果を維持することが可能となり、長期に亙って底刃7の摩耗抑制やすくい面への溶着の防止、あるいは切削抵抗の低減を図ることができる。   And since the lead Lh (mm) is constant in the coolant hole 8 opened on the wall surface facing the rear side in the end mill rotation direction T of each gash 6 after each re-grinding in this way, both of them are the same as before re-polishing. The opening on the tip side faces the wall surface of the bottom blade 7 and the gash 6 facing the end mill rotation direction T and is the rake face of the bottom blade 7, and extends to the tip side of the coolant hole 8 in the vicinity of the opening. The line is formed so as to intersect the bottom blade 7 and its rake face with an angle. Therefore, according to the end mill with a coolant hole having the above-described configuration, it is possible to maintain the above-described efficient cooling and lubrication effect regardless of before and after the re-polishing, and it is easy to suppress the wear of the bottom blade 7 over a long period of time. It is possible to prevent welding to the surface or reduce cutting resistance.

なお、このように図1ないし図9は式1において上記整数N=1の場合を説明するものであるが、整数N=2の場合は式1に基づいてクーラント穴8のリードLh(mm)が短くなり、図3に正面図を示した状態から1回目の再研磨を施して切刃部3の先端部を半径R(mm)だけ軸線O方向後端側に後退させるとともにギャッシュ6および底刃7を形成すると、再研磨前にギャッシュ6A〜6Dにそれぞれ開口していたクーラント穴8A〜8Dは順に、再研磨後は図9に示した正面図のように2つずつエンドミル回転方向T側に隣接する切屑排出溝4の先端側に形成されるギャッシュ6C、6D、6A、6Bのエンドミル回転方向T後方側を向く壁面に開口させられることになる。   FIGS. 1 to 9 illustrate the case where the integer N = 1 in the equation 1, as described above. When the integer N = 2, the lead Lh (mm) of the coolant hole 8 is calculated based on the equation 1. 3, the first regrind is performed from the state shown in the front view of FIG. 3, and the tip of the cutting edge 3 is moved backward by the radius R (mm) toward the rear end in the direction of the axis O, and the gash 6 and the bottom When the blade 7 is formed, the coolant holes 8A to 8D that have been opened in the gashes 6A to 6D before re-polishing are sequentially turned in the end mill rotation direction T side by two as shown in the front view shown in FIG. Is opened on the wall surface facing the rear side in the end mill rotation direction T of the gashes 6C, 6D, 6A, 6B formed on the tip side of the chip discharge groove 4 adjacent to the chip.

なお、本実施形態では、上述のように複数(4つ)のギャッシュ6および底刃7に対して同数のクーラント穴8が形成されていて、式1において上記整数N=1とした場合に再研磨ごとに1つずつエンドミル回転方向T側の切屑排出溝4の先端側に形成されるギャッシュ6にクーラント穴8が開口するようにしているが、図10および図11に示す変形例のように、底刃7の刃数Zとクーラント穴8の数とが異なっていてもよい。   In the present embodiment, as described above, the same number of coolant holes 8 are formed for the plurality (four) of the gash 6 and the bottom blade 7, and when the integer N = 1 in Equation 1, A coolant hole 8 is opened in the gash 6 formed on the tip side of the chip discharge groove 4 on the end mill rotation direction T side for each polishing, but as in the modification shown in FIGS. 10 and 11. The number Z of the bottom blades 7 and the number of the coolant holes 8 may be different.

ここで、この変形例では、再研磨前に例えば上記長底刃とされる底刃7A、7Cのすくい面が形成されるギャッシュ6A、6Cのエンドミル回転方向T後方側を向く壁面にのみ開口するように、図10に示す通り底刃7よりも少ない2つのクーラント穴8A、8Cが形成されており、式1において上記整数N=2として、1回目の再研磨でこれらのクーラント穴8A、8Cが、図11に示すように2つずつエンドミル回転方向T側に隣接する切屑排出溝4の先端側に形成されるギャッシュ6C、6Aのエンドミル回転方向T後方側を向く壁面に開口するようにされている。   Here, in this modified example, before re-grinding, for example, the rake faces of the bottom blades 7A and 7C, which are the long bottom blades, are opened only on the wall surface facing the rear side in the end mill rotation direction T of the gashes 6A and 6C. As shown in FIG. 10, two coolant holes 8A and 8C smaller than the bottom blade 7 are formed as shown in FIG. However, as shown in FIG. 11, the gashes 6C and 6A formed on the tip end side of the chip discharge groove 4 adjacent to the end mill rotation direction T side by side as shown in FIG. ing.

このような変形例のクーラント穴付きエンドミルでは、特に切削時の負担の大きい長底刃とされる底刃7A、7Cやそのすくい面の効率的かつ集中的な冷却、潤滑を図ることができ、その一方で上記クーラント穴8A、8Cが開口するギャッシュ6A、6Cは、上述のように残りのギャッシュ6B、6Dにも連通しているので、これらのギャッシュ6B、6Dのすくい面とされる壁面や切削時の負担の小さい短底刃とされる底刃7B、7Dにもある程度の冷却、潤滑効果を与えることができる。その一方で、この変形例はエンドミル本体1に形成されるクーラント穴8の数を少なくすることができるので、エンドミル本体1の剛性の向上を図ることができる。   In such a modified end mill with a coolant hole, it is possible to achieve efficient and intensive cooling and lubrication of the bottom blades 7A and 7C and the rake face thereof, which are particularly long bottom blades with a heavy burden during cutting, On the other hand, since the gash 6A, 6C in which the coolant holes 8A, 8C are opened communicates with the remaining gash 6B, 6D as described above, the wall surface used as the rake face of these gash 6B, 6D and A certain amount of cooling and lubricating effects can also be given to the bottom blades 7B and 7D, which are short bottom blades with a small burden during cutting. On the other hand, since this modification can reduce the number of coolant holes 8 formed in the end mill body 1, the rigidity of the end mill body 1 can be improved.

また、本実施形態では、クーラント穴8のリードLh(mm)が上記式1の関係を満たした上で、さらに外周刃5のリードLp(mm)が、軸線Oから底刃7の外周端までの半径R(mm)と、底刃7の刃数Zと、上記1以上の整数Nとに対して、上記式2の関係を満たすようにされており、これによってクーラント穴8の捩れ角を外周刃5の捩れ角よりも小さくして、クーラント穴8によりエンドミル本体1の体積が減少する量を少なくすることでもエンドミル本体1の剛性の向上を図っている。   Further, in the present embodiment, the lead Lh (mm) of the coolant hole 8 satisfies the relationship of the above formula 1, and the lead Lp (mm) of the outer peripheral blade 5 further extends from the axis O to the outer peripheral end of the bottom blade 7. The radius R (mm), the number of blades Z of the bottom blade 7 and the integer N equal to or greater than 1 are set so as to satisfy the relationship of the above formula 2. Thus, the twist angle of the coolant hole 8 can be reduced. The rigidity of the end mill main body 1 is also improved by making it smaller than the twist angle of the outer peripheral blade 5 and reducing the amount by which the volume of the end mill main body 1 is reduced by the coolant hole 8.

例えば、軸線Oから底刃7の外周端までの半径R=3(mm)、底刃7の刃数Z=4、上記1以上の整数N=1の場合において、外周刃5の捩れ角が30°のときには外周刃5のリードLp=32.65(mm)となって式2を満たさず、このときのクーラント穴8のリードLh=18.97(mm)、クーラント穴8の捩れ角は44.81°となって外周刃5の捩れ角よりも大きくなるが、外周刃5の捩れ角を45°にすると、外周刃5のリードLp=18.85(mm)となって式2を満たすことになる。   For example, when the radius R from the axis O to the outer peripheral edge of the bottom blade 7 is 3 (mm), the number Z of the bottom blades 7 is 4, and the integer N is 1 or more, the twist angle of the outer peripheral blade 5 is When it is 30 °, the lead Lp of the outer peripheral blade 5 is 32.65 (mm) and does not satisfy the formula 2. At this time, the lead Lh of the coolant hole 8 is 18.97 (mm), and the twist angle of the coolant hole 8 is 44.81 °, which is larger than the twist angle of the outer peripheral blade 5, but when the twist angle of the outer peripheral blade 5 is 45 °, the lead Lp of the outer peripheral blade 5 = 18.85 (mm) and Equation 2 is obtained. Will meet.

そして、このときのクーラント穴8のリードLh=33.02(mm)となってクーラント穴8の捩れ角は29.72°と外周刃5の捩れ角よりも大幅に小さくなる。従って、上記式2を満たすクーラント穴付きエンドミルによれば、こうしてクーラント穴8の捩れ角が小さくなることによってその全長を短くすることができ、クーラント穴8をあけることによってエンドミル本体1の体積が減少するのを抑えて、より高剛性のクーラント穴付きエンドミルを提供することができる。   At this time, the lead Lh of the coolant hole 8 is 33.02 (mm), and the twist angle of the coolant hole 8 is 29.72 °, which is significantly smaller than the twist angle of the outer peripheral blade 5. Therefore, according to the end mill with a coolant hole satisfying the above formula 2, the total length of the coolant hole 8 can be shortened by reducing the torsion angle of the coolant hole 8, and the volume of the end mill body 1 is reduced by opening the coolant hole 8. Therefore, it is possible to provide an end mill with a coolant hole with higher rigidity.

また、クーラント穴8の全長が短くなるので、クーラントを供給する際の圧力損失を低減してさらに効率的な冷却、潤滑を図ることができる。しかも、このようにクーラント穴8の捩れ角が小さくなることにより、上述のように合金粉末とバインダーとの混合体を押し出し成形した焼結合金素材からエンドミル本体1を製造する際に、この焼結合金素材を成形するときに与える回転速度を小さくすることができるので、焼結合金素材を無理に捩って押し出すようなことが無くなって素材製造を容易とすることができる。   Further, since the total length of the coolant hole 8 is shortened, pressure loss when supplying the coolant can be reduced, and more efficient cooling and lubrication can be achieved. In addition, since the torsion angle of the coolant hole 8 is reduced in this way, when the end mill body 1 is manufactured from the sintered alloy material obtained by extruding the mixture of the alloy powder and the binder as described above, Since the rotational speed applied when the gold material is formed can be reduced, it is not necessary to forcibly twist and extrude the sintered alloy material, making it easy to manufacture the material.

なお、本実施形態では底刃7の刃数Z=4に対してクーラント穴8の数を同数の4つ、変形例では同じく底刃7の刃数Z=4に対してクーラント穴8の数を半数の2つとしているが、上記式1を満たしていれば、クーラント穴8の数は例えば1つであってもよい。同様に、底刃7の刃数Z=2の2枚刃のエンドミルにおいてクーラント穴8の数は1または2であってもよく、底刃7の刃数Z=6の6枚刃のエンドミルにおいてクーラント穴8の数は1、2、3、6、底刃7の刃数Z=8の8枚刃のエンドミルにおいてクーラント穴8の数は1、2、4、8などであってもよい。   In the present embodiment, the number of coolant holes 8 is the same as the number of blades Z = 4 of the bottom blade 7, and in the modified example, the number of coolant holes 8 is also the same as the number of blades Z = 4 of the bottom blade 7. The number of coolant holes 8 may be one, for example, as long as the above equation 1 is satisfied. Similarly, the number of the coolant holes 8 may be 1 or 2 in the two-blade end mill with the number Z = 2 of the bottom blade 7, and the six-blade end mill with the number Z = 6 of the bottom blade 7. The number of the coolant holes 8 may be 1, 2, 3, 6, and the number of the coolant holes 8 may be 1, 2, 4, 8, etc. in an 8-flute end mill with the number of blades Z = 8 of the bottom blade 7.

ただし、このような底刃7の刃数Z=6やZ=8の多刃のエンドミルにおいて、底刃7の半径R(mm)などにより多くのクーラント穴8をあけるとエンドミル本体1の剛性を確保することができなくなるような場合には、クーラント穴8の数は1および刃数Z自体を含めたこの刃数Zの約数とされるのが望ましい。   However, in such a multi-blade end mill with the number of blades Z = 6 or Z = 8 of the bottom blade 7, if more coolant holes 8 are formed by the radius R (mm) of the bottom blade 7, the rigidity of the end mill body 1 is increased. In a case where it cannot be ensured, the number of coolant holes 8 is preferably a divisor of this number of blades Z including 1 and the number of blades Z itself.

一方、逆に、エンドミル本体1の剛性等を十分に確保できる場合には、上記式1を満たしてギャッシュ6のエンドミル回転方向T後方側を向く壁面に開口するクーラント穴8のほかに、例えば式1は満たすもののギャッシュ6には開口せずに、周方向に隣接する底刃7の先端逃げ面上に軸線Oからクーラント穴8と等しい半径の位置で開口するような、他のクーラント穴を形成したりして、底刃7の数よりも多い数のクーラント穴を形成してもよい。   On the other hand, when the rigidity of the end mill main body 1 can be sufficiently secured, in addition to the coolant hole 8 that satisfies the above formula 1 and opens on the wall surface facing the rear side in the end mill rotation direction T of the gash 6, for example, the formula Although 1 is satisfied, it does not open in the gash 6, but forms other coolant holes that open from the axis O at the same radius as the coolant hole 8 on the tip flank of the bottom blade 7 adjacent in the circumferential direction. Alternatively, a larger number of coolant holes than the number of the bottom blades 7 may be formed.

すなわち、例えば図1ないし図9に示した実施形態のような底刃7が4枚刃のエンドミルにおいて、周方向に隣接する上記4つのクーラント穴8A〜8Dそれぞれの間に、これらのクーラント穴8A〜8Dの周方向に位置を等分割する位置(図3において軸線Oを中心とするクーラント穴8A〜8Dと等しい半径の円周上にあって、クーラント穴8A〜8Dと軸線Oとを結ぶ直線に対して45°をなす径線上の位置)に、底刃7の逃げ面(先端逃げ面)上に開口するようにクーラント穴8と等しいリードLh(mm)の他のクーラント穴を形成してもよい。   That is, for example, in a four-blade end mill such as the embodiment shown in FIGS. 1 to 9, the coolant holes 8A are interposed between the four coolant holes 8A to 8D adjacent in the circumferential direction. A position that equally divides the position in the circumferential direction of ˜8D (a straight line that connects the coolant holes 8A to 8D and the axis O on the circumference having the same radius as the coolant holes 8A to 8D around the axis O in FIG. 3) The other coolant hole of the lead Lh (mm) equal to the coolant hole 8 is formed so as to open on the flank (tip flank) of the bottom blade 7 at a position on the radial line forming 45 ° with respect to Also good.

この場合には、図1ないし図3に示した状態から、軸線Oから底刃7の外周端までの半径R(mm)に対して半分のR/2(mm)だけ切刃部3の先端部が後退するように再研磨を施せば、再研磨前に先端逃げ面上に開口していた他のクーラント穴が、そのエンドミル回転方向T側に隣接していた底刃7のギャッシュ6に開口することになり、1回の再研磨量を低減してエンドミル本体1の長寿命化を図ることができる。   In this case, from the state shown in FIGS. 1 to 3, the tip of the cutting edge portion 3 is half R / 2 (mm) with respect to the radius R (mm) from the axis O to the outer peripheral edge of the bottom blade 7. If regrinding is performed so that the part moves backward, another coolant hole opened on the tip flank before regrinding opens in the gash 6 of the bottom blade 7 adjacent to the end mill rotation direction T side. As a result, the end mill body 1 can have a long life by reducing the amount of re-polishing once.

なお、上記実施形態では、本発明をクーラント穴付きのボールエンドミルに適用した場合について説明したが、本発明は、底刃と外周刃が略直交するようにされたソリッドエンドミルや、こうして略直交するようにされた底刃の外周刃との交差部に円弧状をなすコーナ刃が形成されたラジアスエンドミルに適用することも、勿論可能である。ここで、このラジアスエンドミルの場合に、軸線Oから底刃の外周端までの半径R(mm)は、上記コーナ刃も含めた底刃の外周端までの半径とすればよい。   In the above embodiment, the case where the present invention is applied to a ball end mill with a coolant hole has been described. However, the present invention is a solid end mill in which a bottom blade and an outer peripheral blade are substantially orthogonal, and thus substantially orthogonal. Of course, it is also possible to apply to a radius end mill in which an arcuate corner blade is formed at the intersection of the bottom blade and the outer peripheral blade. Here, in the case of this radius end mill, the radius R (mm) from the axis O to the outer peripheral end of the bottom blade may be a radius to the outer peripheral end of the bottom blade including the corner blade.

また、上記実施形態では、複数の外周刃5および底刃7が全て周方向に等間隔に形成されるとともにリードLp(mm)も互いに等しくされた等リード等分割のエンドミルについて説明したが、例えば図10および図11に示した変形例において、短底刃とされる底刃7B、7Dやこれらに連なる外周刃5は周方向に不等間隔に形成したりして、不等分割のエンドミルとしてもよく、また、こうして不等分割とされた底刃7B、7Dや等分割とされた底刃7B、7Dにおいても、該底刃7B、7Dに連なる外周刃5のリードは底刃7A、7Cに連なる外周刃5のリードLp(mm)と異なるリードとしたりして、不等リードのエンドミルとしてもよい。   Further, in the above embodiment, the description has been given of the equal-lead equally-divided end mill in which the plurality of outer peripheral blades 5 and the bottom blade 7 are all formed at equal intervals in the circumferential direction and the leads Lp (mm) are equal to each other. In the modification shown in FIGS. 10 and 11, the bottom blades 7B and 7D, which are short bottom blades, and the outer peripheral blades 5 connected to these are formed at unequal intervals in the circumferential direction, and are used as unequal division end mills. In addition, even in the bottom blades 7B and 7D thus divided equally and the bottom blades 7B and 7D thus equally divided, the leads of the outer peripheral blade 5 connected to the bottom blades 7B and 7D are the bottom blades 7A and 7C. The lead may be a lead different from the lead Lp (mm) of the outer peripheral blade 5, and may be an unequal lead end mill.

1 エンドミル本体
2 シャンク部
3 切刃部
4 切屑排出溝
5 外周刃
6(6A〜6D) ギャッシュ
7(7A〜7D) 底刃
8(8A〜8D) クーラント穴
O エンドミル本体1の軸線
T エンドミル回転方向
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 End mill main body 2 Shank part 3 Cutting blade part 4 Chip discharge groove 5 Peripheral blade 6 (6A-6D) Gash 7 (7A-7D) Bottom blade 8 (8A-8D) Coolant hole O Axis line of end mill main body T End mill rotation direction

Claims (2)

軸線回りに回転されるエンドミル本体の先端部外周に上記軸線回りに捩れる切屑排出溝が形成されて、この切屑排出溝の先端側にはギャッシュが形成され、このギャッシュのエンドミル回転方向を向く壁面の先端側稜線部には底刃が形成されるとともに、この底刃の外周端から上記エンドミル本体の後端側に向けては上記軸線回りに一定のリードLp(mm)で捩れる外周刃が形成される一方、上記ギャッシュから上記エンドミル本体の後端側に向けては上記軸線回りに上記外周刃とは反対向きに一定のリードLh(mm)で捩れるクーラント穴が上記エンドミル本体の心厚円内に延びるように形成され、このクーラント穴のリードLh(mm)が、上記外周刃のリードLp(mm)と、上記軸線から上記底刃の外周端までの半径R(mm)と、上記底刃の刃数Zと、1以上の整数Nとに対して、次式1の関係を有していることを特徴とするクーラント穴付きエンドミル。
Figure 2012200836
A chip discharge groove that twists around the axis is formed on the outer periphery of the tip of the end mill body that rotates about the axis, and a gash is formed on the tip side of the chip discharge groove, and the wall faces the end mill rotation direction of the gasche A bottom blade is formed at the tip side ridge line portion, and an outer peripheral blade twisted with a constant lead Lp (mm) around the axis from the outer peripheral end of the bottom blade toward the rear end side of the end mill body. On the other hand, from the gasche toward the rear end side of the end mill body, there is a coolant hole twisted with a constant lead Lh (mm) around the axis in the direction opposite to the outer peripheral blade. The coolant hole lead Lh (mm) is formed so as to extend in a circle, and the outer peripheral blade lead Lp (mm) and the radius R (mm) from the axis to the outer peripheral edge of the bottom blade , The bottom and the number of teeth Z of the blade, one or more relative to the integer N, the coolant slotted end mill, characterized in that it has a relation of the following equation 1.
Figure 2012200836
上記外周刃のリードLp(mm)が、上記軸線から上記底刃の外周端までの半径R(mm)と、上記底刃の刃数Zと、上記1以上の整数Nとに対して、次式2の関係を満たしていることを特徴とする請求項1に記載のクーラント穴付きエンドミル。
Figure 2012200836
The lead Lp (mm) of the outer peripheral blade is the following with respect to a radius R (mm) from the axis to the outer peripheral edge of the bottom blade, the number of blades Z of the bottom blade, and the integer N of 1 or more. The end mill with a coolant hole according to claim 1, wherein the relationship of Formula 2 is satisfied.
Figure 2012200836
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