JP4182172B2 - Grinding equipment - Google Patents

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本発明は、クーラントを供給して回転する砥石車により工作物を研削する研削装置に関するものである。   The present invention relates to a grinding apparatus for grinding a workpiece by a grinding wheel that rotates by supplying coolant.

クーラントを供給して高速で回転する砥石車により工作物を研削する研削装置において、クーラントを研削点に供給するための方法として、例えば、以下に示す従来技術がある。   As a method for supplying coolant to a grinding point in a grinding apparatus that grinds a workpiece with a grinding wheel that supplies coolant and rotates at high speed, there are, for example, the following conventional techniques.

まず、第一の従来技術は、砥石車Gと工作物Wとの接触点である研削点付近にノズル100からクーラントを供給する図6に示す研削点ノズル方式である。   First, the first prior art is a grinding point nozzle system shown in FIG. 6 in which coolant is supplied from a nozzle 100 near a grinding point that is a contact point between a grinding wheel G and a workpiece W.

また、第二の従来技術は、研削点よりも上流側でノズル200の噴出口を砥石車Gの外周面に直角に対向させ、クーラントを砥石車Gの外周面に直角に噴き付けて研削点にクーラントを導く図7に示す直角ノズル方式である。   In the second conventional technique, the nozzle 200 has a nozzle 200 facing the outer peripheral surface of the grinding wheel G at a right angle upstream of the grinding point, and coolant is sprayed at a right angle on the outer peripheral surface of the grinding wheel G. This is a right angle nozzle system shown in FIG.

なお、上述した従来技術を開示したものとして、例えば、特開2000−108032号公報がある。
特開2000−108032号公報
An example of disclosing the above-described prior art is Japanese Patent Laid-Open No. 2000-108032.
JP 2000-108032 A

さて、通常クーラントを供給するノズルは、工作物や工作物を機内外に搬入出する装置、研削途中や研削終了後に工作物の外径等の寸法を測定するための定寸装置等との干渉を避けるために砥石車の外周面より離れた位置に配設されている。従って、砥石車の外周面より離れた位置に配設された上述の研削点ノズル方式や直角ノズル方式によってクーラントを研削点に確実に供給するためには、高圧で且つ大きな容量のクーラントを砥石車の外周面より離れた位置から噴出させ、噴出させたクーラントが砥石車の外周面に連れ回る随伴空気層に打ち勝って強制的に目標とする部位に到達されるようにする必要がある。   Now, the nozzle that normally supplies coolant interferes with the workpiece, the device that carries the workpiece into and out of the machine, and the sizing device that measures the outer diameter of the workpiece during and after grinding. In order to avoid this, it is disposed at a position away from the outer peripheral surface of the grinding wheel. Accordingly, in order to reliably supply coolant to the grinding point by the above-described grinding point nozzle method or right angle nozzle method disposed at a position away from the outer peripheral surface of the grinding wheel, a high pressure and large capacity coolant is supplied to the grinding wheel. It is necessary to eject the coolant from a position away from the outer peripheral surface of the steel, and to force the target coolant to reach the target site by overcoming the accompanying air layer that rotates around the outer peripheral surface of the grinding wheel.

しかしながら、大容量のクーラントを使用する場合は、高圧ポンプやクーラントタンクが大型化して設備コストが高くなり、また、クーラント消費量、使用電力等が多くなり、維持管理コストがアップするなどの不具合があった。また、高圧で大容量のクーラントを砥石に噴出した場合には、砥石を回転させる砥石軸モータの負荷動力を増大させてしまうという問題があった。   However, when using large-capacity coolant, the size of the high-pressure pump and coolant tank is increased, resulting in higher equipment costs, increased coolant consumption and power consumption, and increased maintenance costs. there were. Further, when a high-pressure and large-capacity coolant is jetted onto the grindstone, there is a problem that the load power of the grindstone shaft motor that rotates the grindstone is increased.

従って、近年では、少量のクーラントでも研削点に確実にクーラントが供給される研削装置の研究が進められている。   Therefore, in recent years, research on a grinding apparatus that reliably supplies coolant to a grinding point even with a small amount of coolant has been advanced.

そこで、本願出願人は、研削点の砥石車の回転方向上流側において砥石車に随伴する空気層を遮断すれば、上記従来技術の問題点を解決することができるとの知見に基づき、特願2002−55046号の発明に至った。この先願発明では、研削点より砥石車の回転方向の上流側位置で、流体ジェットを砥石車の研削面に沿って一側面側から他側面側に向かって横断するように吹き付けるようにした。これにより、砥石車に随伴する空気層を遮断し、クーラントを確実に砥石車の外周面に着水させるとともに研削点に供給することができる。   Therefore, the applicant of the present application is based on the knowledge that the problem of the conventional technique can be solved by blocking the air layer accompanying the grinding wheel on the upstream side in the rotational direction of the grinding wheel at the grinding point. It came to invention of 2002-55046. In the prior invention, the fluid jet is blown across the grinding surface of the grinding wheel from one side to the other side at a position upstream of the grinding point in the rotational direction of the grinding wheel. Thereby, the air layer accompanying a grinding wheel is interrupted | blocked, coolant can be reliably made to land on the outer peripheral surface of a grinding wheel, and it can supply to a grinding point.

この先願発明においては、クーラントが砥石車の外周面に着水する着水点と、流体ジェットによって砥石車の随伴空気層を遮断した遮断位置との間に、少流量のクーラントが供給される。しかしながら、図8の(a)、(b)に示すように、流体ジェットを吐出するノズル300の配置やその吐出口形状によっては砥石Gの外周面に随伴する砥石随伴空気層310が流体ジェットによっても遮断されず、クーラントの着水点Gdの上流側へ回り込んでクーラントノズル320から供給されたクーラント330を吹き飛ばし、クーラント330が砥石車Gの外周面Gdに着水されない。この傾向はクーラントの流量が少ないほど顕著である。   In the prior invention, a small amount of coolant is supplied between the landing point where the coolant lands on the outer peripheral surface of the grinding wheel and the shut-off position where the associated air layer of the grinding wheel is blocked by the fluid jet. However, as shown in FIGS. 8A and 8B, depending on the arrangement of the nozzle 300 that discharges the fluid jet and the shape of the discharge port, the grindstone-associated air layer 310 that accompanies the outer peripheral surface of the grindstone G is caused by the fluid jet. In other words, the coolant 330 circulates upstream of the coolant landing point Gd and blows off the coolant 330 supplied from the coolant nozzle 320, so that the coolant 330 is not landed on the outer peripheral surface Gd of the grinding wheel G. This tendency becomes more prominent as the coolant flow rate decreases.

本発明は、上述した課題を達成するためになされたもので、流体ジェットを吐出するノズルの配置や吐出口形状を最適化して砥石の外周面に連れ回る砥石随伴空気層を確実に遮断し、クーラントを確実に砥石車の外周面に着水させるとともに研削点へ供給するものである。   The present invention was made in order to achieve the above-described problem, and optimizes the arrangement of the nozzle for discharging the fluid jet and the shape of the discharge port to reliably block the air layer associated with the grindstone around the outer peripheral surface of the grindstone, The coolant is surely landed on the outer peripheral surface of the grinding wheel and supplied to the grinding point.

請求項1に係る発明は、クーラントを供給しながら外周面に砥石層を有する円盤状の回転する砥石車により工作物を研削する研削装置が、前記砥石車の外周面にクーラントを供給するクーラントノズルと前記クーラントノズルの前記砥石車の回転方向における上流側に位置し前記砥石車の一側面側から他側面側の方向に向かって流体ジェットを噴出する流体ノズルとを備え、前記流体ノズルは、その先端の吐出口が前記砥石車の径方向に長く延びる形状をなすとともに、その長辺の長さが前記クーラントノズルの先端と前記砥石車の外周面の最短距離と前記砥石層の厚さとを加えた長さ以上となるように形成されていることを特徴とするものである。   According to a first aspect of the present invention, there is provided a coolant nozzle for grinding a workpiece by a disc-shaped rotating grinding wheel having a grinding wheel layer on an outer peripheral surface while supplying coolant, and supplying the coolant to the outer peripheral surface of the grinding wheel. And a fluid nozzle that is located upstream of the coolant nozzle in the rotational direction of the grinding wheel and that ejects a fluid jet from one side of the grinding wheel toward the other side, the fluid nozzle comprising: The discharge port at the tip has a shape that extends long in the radial direction of the grinding wheel, and the length of the long side adds the shortest distance between the tip of the coolant nozzle and the outer peripheral surface of the grinding wheel and the thickness of the grinding wheel layer. It is formed so that it may become more than the length.

請求項2に係る発明は、前記流体ノズルが前記砥石車の回転軸線方向から見て外径側では該クーラントノズルの先端を内径側では前記砥石層の最内周側をそれぞれ径方向にオーバーラップしていることを特徴とするものである。   According to a second aspect of the present invention, the fluid nozzle overlaps in the radial direction the tip of the coolant nozzle on the outer diameter side when viewed from the rotational axis direction of the grinding wheel and the innermost circumferential side of the grinding wheel layer on the inner diameter side. It is characterized by that.

請求項3に係る発明は、前記流体ノズルの最内径側部分は、前記クーラントノズルから供給されるクーラントが前記砥石車の外周面に着水される着水点から20ミリメートル以上50ミリメートル以下の高さに位置することを特徴とするものである。   In the invention according to claim 3, the innermost diameter side portion of the fluid nozzle has a height of 20 mm or more and 50 mm or less from a landing point at which coolant supplied from the coolant nozzle lands on the outer peripheral surface of the grinding wheel. It is characterized in that it is located.

請求項4に係る発明は、前記流体ノズルと前記クーラントノズルとが一体で形成されていることを特徴とするものである。   The invention according to claim 4 is characterized in that the fluid nozzle and the coolant nozzle are integrally formed.

請求項1に係る研削装置によれば、クーラントノズルが砥石車の外周面より離れた位置に配設されていても、流体ノズルの吐出口の形状を砥石車の径方向に長く延びる形状とし、また、その長辺の長さがクーラントノズルの先端と砥石車の外周面の最短距離と砥石層の厚さとを加えた長さ以上となるよう形成したので、その吐出口から噴出される流体ジェットによって砥石車の外側を連れ回る砥石随伴空気層が確実に遮断される。その結果、クーラントを研削車の外周面に確実に着水させることができるとともに研削点へ確実に供給することができる。   According to the grinding apparatus according to claim 1, even if the coolant nozzle is disposed at a position away from the outer peripheral surface of the grinding wheel, the shape of the discharge port of the fluid nozzle is a shape that extends long in the radial direction of the grinding wheel, In addition, since the length of the long side is equal to or longer than the sum of the distance between the tip of the coolant nozzle and the outer peripheral surface of the grinding wheel and the thickness of the grinding wheel layer, the fluid jet ejected from the discharge port Thus, the air layer associated with the grinding wheel traveling around the outside of the grinding wheel is reliably blocked. As a result, the coolant can surely land on the outer peripheral surface of the grinding wheel and can be reliably supplied to the grinding point.

請求項2に係る研削装置によれば、流体ジェットによって吹き飛ばされた砥石随伴空気層がクーラントの着水点の上流側に回り込んでクーラントを吹き飛ばすといったことが防止され、クーラントを研削車の外周面により確実に着水させることができる。   According to the grinding device according to claim 2, it is prevented that the air layer accompanied by the grindstone blown off by the fluid jet wraps around the upstream side of the coolant landing point and blows off the coolant, and the coolant is prevented from flowing to the outer peripheral surface of the grinding wheel. Therefore, it is possible to surely land the water.

請求項3に係る研削装置によれば、砥石随伴空気層をより確実に遮断することができ、クーラントを研削車の外周面により確実に着水させることができる。   According to the grinding device of the third aspect, it is possible to more reliably block the air layer associated with the grindstone, and to reliably allow the coolant to land on the outer peripheral surface of the grinding wheel.

請求項4に係る研削装置によれば、流体ノズルとクーラントノズルとを一体で形成したので、両ノズルの相対的な位置が変化することがなく、長期間安定したクーラント供給を行うことができる。   According to the grinding device of the fourth aspect, since the fluid nozzle and the coolant nozzle are integrally formed, the relative position of both nozzles is not changed, and stable coolant supply can be performed for a long time.

以下、本発明の実施形態に係る研削装置について図1及至図3に基づいて説明する。ベッド10上には、砥石台11が摺動可能に載置され、サーボモータ12によりボールネジ機構を介してX軸方向に進退移動される。砥石台11には、先端に砥石車Gが取り付けられた砥石軸13が回転可能に軸承されモータ13により回転駆動される。砥石車Gは鉄又はアルミニウム等の金属で成形された円盤状の基体15の外周面に複数の砥石チップ16が接着されて構成されているものである。なお、砥石チップ16が砥石車Gの砥石層に相当するものである。   Hereinafter, a grinding apparatus according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. A grindstone table 11 is slidably mounted on the bed 10 and moved forward and backward in the X-axis direction by a servo motor 12 via a ball screw mechanism. A grinding wheel shaft 13 having a grinding wheel G attached to the tip thereof is rotatably supported on the grinding wheel base 11 and is rotated by a motor 13. The grinding wheel G is configured such that a plurality of grinding wheel chips 16 are bonded to the outer peripheral surface of a disk-shaped base 15 formed of a metal such as iron or aluminum. The grinding wheel tip 16 corresponds to the grinding wheel layer of the grinding wheel G.

ベッド10上にはテーブル17が摺動可能に装架され、サーボモータ14によりボールネジ機構18を介してX軸と直角なZ軸方向に移動される。   A table 17 is slidably mounted on the bed 10 and is moved by a servo motor 14 through a ball screw mechanism 18 in the Z-axis direction perpendicular to the X-axis.

テーブル17上には、工作物支持装置19を構成する主軸台(図略)及び心押台20が取り付けられ、工作物Wは主軸台と心押台20との両センタ間に挟持され回転駆動される。   A headstock (not shown) and a tailstock 20 constituting the workpiece support device 19 are mounted on the table 17, and the workpiece W is sandwiched between both centers of the spindle stock and the tailstock 20 and rotated. Is done.

砥石台11には砥石車Gを覆う砥石カバー30が固定されており、この砥石カバー30の上面には、クーラント供給装置31のクーラントノズル32が取り付けられている。クーラントノズル32からのクーラント33は、砥石車Gが工作物Wを研削加工する研削点Pの上流側に位置する砥石車Gの研削外周面Gaの着水点Gdに向かって吐出される。   A grinding wheel cover 30 that covers the grinding wheel G is fixed to the grinding wheel base 11, and a coolant nozzle 32 of a coolant supply device 31 is attached to the upper surface of the grinding wheel cover 30. The coolant 33 from the coolant nozzle 32 is discharged toward the landing point Gd of the grinding outer peripheral surface Ga of the grinding wheel G located on the upstream side of the grinding point P where the grinding wheel G grinds the workpiece W.

砥石カバー30の側板30bには、クーラント33が砥石車Gの研削面Gaに着水する着水点Gdよりわずかに砥石回転方向上流側位置に砥石車Gの一側面34からの他側面35に向かって流体ジェット42を噴出して砥石車Gに連れ回る砥石随伴空気層36を吹き飛ばすための流体ジェット噴出装置40の流体ノズル41が配設されている。流体ノズル41の吐出口41aの形状は、砥石車Gの径方向に長く延びる長方形あるいは長円等であり、その長辺の長さCは、クーラントノズル32の先端と砥石車Gの外周面Gaとの最短距離をA、砥石チップ16(砥石層)の厚さをBとすると、C≧A+Bとなるように設定されている。そして、流体ノズル41の吐出口41aは、砥石軸方向から見て、外径側ではクーラントノズル32の先端を、内径側では砥石チップ16の最内周側を、クーラントノズル32の上流側でそれぞれ径方向にオーバーラップしている。なお、流体ジェット42として使用される流体としては、エアの他、ミストやクーラント等でもよい。   On the side plate 30 b of the grinding wheel cover 30, the coolant 33 is slightly upstream from the landing point Gd where the coolant 33 lands on the grinding surface Ga of the grinding wheel G, and is located on the other side 35 from one side 34 to the other side 35 of the grinding wheel G. A fluid nozzle 41 of a fluid jet ejection device 40 for blowing away the grinding wheel-associated air layer 36 that ejects the fluid jet 42 toward the grinding wheel G and is disposed is provided. The shape of the discharge port 41a of the fluid nozzle 41 is a rectangle or an ellipse that extends long in the radial direction of the grinding wheel G, and the length C of the long side is the tip of the coolant nozzle 32 and the outer peripheral surface Ga of the grinding wheel G. Is set so as to satisfy C ≧ A + B, where A is the shortest distance between and the thickness of the grindstone tip 16 (grindstone layer) is B. The discharge port 41a of the fluid nozzle 41 is viewed from the grinding wheel axis direction, the tip of the coolant nozzle 32 on the outer diameter side, the innermost circumferential side of the grinding wheel tip 16 on the inner diameter side, and the upstream side of the coolant nozzle 32, respectively. It overlaps in the radial direction. The fluid used as the fluid jet 42 may be air, mist, coolant, or the like.

砥石カバー30の天井板30aには遮風板37が固定されている。遮風板37には開口溝38が形成され、開口溝38の溝端縁38aは、砥石車Gの研削外周面Gaに連れ回りする砥石随伴空気層36を遮断するために、流体ジェット42よりわずかに砥石回転方向上流側位置で、砥石車Gの外周面Gaと微小隙間を持って対向して砥石車Gの外周面Gaを横切る方向に延在している。開口溝38の両側縁38b、38cは砥石車Gの両側面34、35とわずかな隙間を持って夫々対向し研削点Pより下方位置まで延在している。なお、遮風板37は溝端縁38aと砥石Gの外周面との間の僅かな隙間を一定に保つために、研削加工や砥石車Gのドレッシングによる砥石径の減少に連れて自動的に位置補正されるように位置補正機構を介して砥石カバー30に取り付けてもよい。   A wind shield plate 37 is fixed to the ceiling plate 30 a of the grindstone cover 30. An opening groove 38 is formed in the wind shielding plate 37, and a groove end edge 38 a of the opening groove 38 is slightly smaller than the fluid jet 42 in order to block the grinding wheel associated air layer 36 that rotates around the grinding outer peripheral surface Ga of the grinding wheel G. At the position upstream of the grinding wheel rotation direction, it faces the outer circumferential surface Ga of the grinding wheel G with a small gap and extends in a direction crossing the outer circumferential surface Ga of the grinding wheel G. Both side edges 38b, 38c of the opening groove 38 are opposed to the both side surfaces 34, 35 of the grinding wheel G with a slight gap and extend from the grinding point P to a position below. In order to keep a slight gap between the groove edge 38a and the outer peripheral surface of the grindstone G constant, the wind shield plate 37 is automatically positioned as the grindstone diameter decreases due to grinding or dressing of the grinding wheel G. You may attach to the grindstone cover 30 via a position correction mechanism so that it may correct | amend.

上記のように構成した研削装置において、砥石車Gの周速120メートル/秒、クーラント33の流量が15リットル/分、砥石車Gの外周面Gaとの最短距離Aが約30ミリメートルの条件で、流体ノズル41の最内径側部分の着水点Gdからの高さhを変化させて、それぞれの研削点Pにおける動圧を測定した。なお、研削点Pにおける動圧は、砥石車Gと工作物Wとがわずかに離間した状態でクーラントを供給したときの、主軸台または心押台に設けられた力センサ(図略)による測定値とした。また、今回は流体ジェットとしてエアを用いた。   In the grinding apparatus configured as described above, the grinding wheel G has a peripheral speed of 120 meters / second, the coolant 33 has a flow rate of 15 liters / minute, and the shortest distance A to the outer peripheral surface Ga of the grinding wheel G is about 30 millimeters. The dynamic pressure at each grinding point P was measured by changing the height h from the landing point Gd of the innermost diameter side portion of the fluid nozzle 41. The dynamic pressure at the grinding point P is measured by a force sensor (not shown) provided on the spindle stock or tailstock when the coolant is supplied with the grinding wheel G and the workpiece W slightly separated from each other. Value. In addition, this time, air was used as a fluid jet.

測定結果を図4に示す。図4のグラフに示されるように、着水点Gdからの高さhが20ミリメートル以上で50ミリメートル以下、特に40ミリメートル以下で研削点Pにおける動圧が高いことが確認された。このことは、上記範囲内では研削点Pにクーラントが十分供給されていることを意味している。なお、着水点Gdからの高さhが20ミリメートル以下の場合では、流体ジェットとクーラントとの距離が近すぎるために流体ジェットがクーラントを吹き飛ばしてしまい、研削点Pにクーラントが確実に供給されないために動圧が低下したものと考えられる。また、高さが50ミリメートル以上の場合は、流体ジェットによって随伴空気層を遮断した箇所から研削点の間に新たに随伴空気層が発生し、クーラントノズルより供給されたクーラントを吹き飛ばしてしまい、研削点Pにクーラントが確実に供給されないために動圧が低下したものと考えられる。   The measurement results are shown in FIG. As shown in the graph of FIG. 4, it was confirmed that the dynamic pressure at the grinding point P was high when the height h from the landing point Gd was 20 mm or more and 50 mm or less, particularly 40 mm or less. This means that the coolant is sufficiently supplied to the grinding point P within the above range. When the height h from the landing point Gd is 20 millimeters or less, the distance between the fluid jet and the coolant is too short, so the fluid jet blows off the coolant, and the coolant is not reliably supplied to the grinding point P. Therefore, it is considered that the dynamic pressure has decreased. If the height is 50 mm or more, a new accompanying air layer is generated between the grinding point and the location where the accompanying air layer is blocked by the fluid jet, and the coolant supplied from the coolant nozzle is blown away, resulting in grinding. It is considered that the dynamic pressure is lowered because the coolant is not reliably supplied to the point P.

従来では、砥石周速が120〜160メートル/秒の場合、毎分当りのクーラントの供給量は30〜50リットル必要であったのが、本発明の流体ノズル41を用いることにより15〜25リットル程度に半減することができる。環境に配慮してワークに向けたクーラントの供給量を300cc/min程度にし、且つ砥石外周面には微量の植物油等の潤滑油を供給するようにした所謂エコ研削が試用されてきつつある。このエコ研削の場合においても、本発明による流体ノズル41を用いることにより、砥石外周面Gaに連れ回りされる随伴空気層37により邪魔されることなくクーラントが工作物に、潤滑油が砥石外周面Gaに確実に供給される。   Conventionally, when the grindstone peripheral speed is 120 to 160 meters / second, the amount of coolant supplied per minute is 30 to 50 liters. By using the fluid nozzle 41 of the present invention, 15 to 25 liters is required. Can be halved to the extent. In consideration of the environment, so-called eco-grinding is being tried in which the amount of coolant supplied to the workpiece is set to about 300 cc / min and a small amount of lubricating oil such as vegetable oil is supplied to the outer peripheral surface of the grindstone. Even in the case of this eco-grinding, by using the fluid nozzle 41 according to the present invention, the coolant is supplied to the work piece and the lubricating oil is supplied to the grindstone outer peripheral surface without being obstructed by the accompanying air layer 37 rotated around the grindstone outer peripheral surface Ga. It is reliably supplied to Ga.

なお、本実施例においては、クーラントノズル32と流体ノズル41を別体としてそれぞれ設けた構成について説明したが、例えば、図5のようにクーラントノズル32に流体ノズル41を固定するための固定ブラケット50を設け、クーラントノズル32と流体ノズル41とを一体にして形成するようにしてもよい。この場合は、両ノズルの相対的な位置が変化することがないので、長期間安定したクーラント供給を行うことができる。   In the present embodiment, the configuration in which the coolant nozzle 32 and the fluid nozzle 41 are separately provided has been described. However, for example, a fixing bracket 50 for fixing the fluid nozzle 41 to the coolant nozzle 32 as shown in FIG. The coolant nozzle 32 and the fluid nozzle 41 may be formed integrally. In this case, since the relative position of both nozzles does not change, it is possible to perform a stable coolant supply for a long period of time.

本発明の実施形態に係る研削装置の一部断面にした側面図。The side view made into the partial cross section of the grinding device concerning the embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る研削装置の正面図。The front view of the grinding device concerning the embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る研削装置を側面からみた場合の部分図。The partial view at the time of seeing the grinding device concerning the embodiment of the present invention from the side. 流体ノズルの最内径側部分の着水点Gdからの高さに対する研削点Pにおける動圧の関係を示すグラフ。The graph which shows the relationship of the dynamic pressure in the grinding point P with respect to the height from the landing point Gd of the innermost diameter side part of a fluid nozzle. クーラントノズルと流体ノズルとを一体にした場合を示す図であり、(a)は側面図、(b)は正面図を示す。It is a figure which shows the case where a coolant nozzle and a fluid nozzle are united, (a) is a side view, (b) shows a front view. 研削点ノズル方式を示す図。The figure which shows the grinding point nozzle system. 直角ノズル方式を示す図。The figure which shows a right angle nozzle system. 従来の研削装置を示す図。The figure which shows the conventional grinding device.

符号の説明Explanation of symbols

16…砥石チップ(砥石層)、31…クーラント供給装置、32、320…クーラントノズル、33、330…クーラント、36、310…砥石随伴空気層、40…流体ジェット噴出装置、41、300…流体ノズル、41a…吐出口、42…流体ジェット、50…固定ブラケット、A…クーラントノズルの先端と砥石車の外周面との最短距離、B…砥石チップ(砥石層)の厚さ、C…吐出口の長辺の長さ、h…流体ノズルの最内径側部分の着水点からの高さ、G…砥石車、Ga…砥石車の外周面、Gd…着水点、P…研削点、W…工作物


DESCRIPTION OF SYMBOLS 16 ... Grinding wheel chip | tip (grinding wheel layer), 31 ... Coolant supply apparatus, 32, 320 ... Coolant nozzle, 33, 330 ... Coolant, 36, 310 ... Whetstone accompanying air layer, 40 ... Fluid jet ejection apparatus, 41, 300 ... Fluid nozzle 41a ... discharge port, 42 ... fluid jet, 50 ... fixed bracket, A ... shortest distance between the tip of the coolant nozzle and the outer peripheral surface of the grinding wheel, B ... thickness of the grinding wheel tip (grinding wheel layer), C ... of the discharge port Long side length, h: Height from the landing point of the innermost side of the fluid nozzle, G: Grinding wheel, Ga: Outer peripheral surface of grinding wheel, Gd: Landing point, P: Grinding point, W ... Workpiece


Claims (4)

クーラントを供給しながら、外周面に砥石層を有する円盤状の回転する砥石車により工作物を研削する研削装置が、
前記砥石車の外周面にクーラントを供給するクーラントノズルと、
前記クーラントノズルの前記砥石車の回転方向における上流側に位置し、前記砥石車の一側面側から他側面側の方向に向かって流体ジェットを噴出する流体ノズルとを備え、
前記流体ノズルは、その先端の吐出口が前記砥石車の径方向に長く延びる形状をなすとともに、その長辺の長さが前記クーラントノズルの先端と前記砥石車の外周面の最短距離と前記砥石層の厚さとを加えた長さ以上となるよう形成されていることを特徴とする研削装置。
A grinding device that grinds a workpiece with a disc-shaped rotating grinding wheel having a grinding wheel layer on the outer peripheral surface while supplying coolant.
A coolant nozzle for supplying coolant to the outer peripheral surface of the grinding wheel;
A fluid nozzle that is located upstream of the coolant nozzle in the direction of rotation of the grinding wheel and ejects a fluid jet from one side of the grinding wheel toward the other side;
The fluid nozzle has a shape in which a discharge port at its tip extends long in the radial direction of the grinding wheel, and the length of its long side is the shortest distance between the tip of the coolant nozzle and the outer peripheral surface of the grinding wheel and the grinding wheel A grinding apparatus, wherein the grinding apparatus is formed so as to have a length equal to or longer than a total thickness of the layers.
前記流体ノズルは、前記砥石車の回転軸線方向から見て、外径側では該クーラントノズルの先端を、内径側では前記砥石層の最内周側を、それぞれ径方向にオーバーラップしていることを特徴とする請求項1に記載の研削装置。   The fluid nozzle overlaps the tip of the coolant nozzle on the outer diameter side and the innermost peripheral side of the grinding wheel layer on the inner diameter side in the radial direction when viewed from the rotational axis direction of the grinding wheel. The grinding apparatus according to claim 1. 前記流体ノズルの最内径側部分は、前記クーラントノズルから供給されるクーラントが前記砥石車の外周面に着水される着水点から20ミリメートル以上50ミリメートル以下の高さに位置することを特徴とする請求項1または2に記載の研削装置。   The innermost diameter side portion of the fluid nozzle is located at a height of 20 mm or more and 50 mm or less from a landing point at which coolant supplied from the coolant nozzle is landed on the outer peripheral surface of the grinding wheel. The grinding apparatus according to claim 1 or 2. 前記流体ノズルと前記クーラントノズルとが一体で形成されていることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の研削装置。


The grinding apparatus according to any one of claims 1 to 3, wherein the fluid nozzle and the coolant nozzle are integrally formed.


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