JP4240566B2 - クーラント浄化システム - Google Patents

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B55/00Safety devices for grinding or polishing machines; Accessories fitted to grinding or polishing machines for keeping tools or parts of the machine in good working condition
    • B24B55/02Equipment for cooling the grinding surfaces, e.g. devices for feeding coolant
    • B24B55/03Equipment for cooling the grinding surfaces, e.g. devices for feeding coolant designed as a complete equipment for feeding or clarifying coolant

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、工作機械の加工点に供給されてその部分の冷却と潤滑に供されるクーラントを浄化するためのクーラント浄化システムに関する。
【0002】
【従来の技術】
例えば、歯車研削盤等の工作機械においては、油性又は水溶性クーラントが加工点(研削点)に供給されてその部分の冷却及び潤滑に供されるが、このクーラントは閉ループ経路を循環して繰り返し使用されるため、ワークに高い表面品位を確保するためにはクーラントに含まれる切屑やゴミ等の異物を除去してクーラントを浄化する必要がある。
【0003】
そこで、従来は図15に示すようにクーラントの循環経路の途中に遠心フィルタ190を設け、例えば歯車研削盤101の砥石Gと歯車Wとの研削点の潤滑と冷却に供されてベッドB上に落下したクーラントを遠心フィルタ190に導き、このクーラントに含まれる研削屑やゴミ等の異物を遠心フィルタ190によって分離除去し、遠心フィルタ190によって浄化されてタンク195内に溜ったクーラントをポンプ200によって歯車研削盤101に供給して研削点の潤滑と冷却に供することが行われていた。
【0004】
又、図示しないが、クーラントの循環経路の途中に珪藻土フィルタを設け、この珪藻土フィルタにクーラントを通過させてこれに含まれる切屑やゴミ等の異物を除去することも行われていた。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、遠心フィルタによる異物の捕捉率は低く、遠心フィルタを用いたクーラント浄化システムによってはクーラントの浄化度を高く保つことは不可能であった。
【0006】
ところで、クーラントの清浄度(汚染度)を示す1つの指標としてNAS等級があるが、このNAS等級はフィルタに捕獲された汚染粒子の大きさと数をイメージアナライザによってコンピュータで自動的にカウントし、その汚染粒子の大きさと数に基づいて汚染度を等級で表すものであり、その値が大きい程汚染度が高くなる。
【0007】
ここで、図16に遠心フィルタによって浄化されたクーラントのNAS等級を各汚染粒径範囲に対して示すが、同図から明らかなように、遠心フィルタは切屑等の異物を十分捕捉することができず、全粒子径範囲に亘ってNAS等級が高い値を示す。
【0008】
これに対して、図17に珪藻土フィルタによって浄化されたクーラントのNAS等級を各汚染粒径範囲に対して示すが、同図から明らかなように、珪藻土フィルタは遠心フィルタに比して異物の捕捉率が良く、特に粒径50μm以上の異物はほぼ確実に捕捉することができる。
【0009】
ところが、珪藻土フィルタを用いる方式では、装置が大型化及び高コスト化するとともに、メンテナンス(例えば、逆洗作業や使い捨てフィルタの交換作業)に多大な手間と費用を要する他、切屑や珪藻土等の大量の異物を搬送するためのポンプに故障が発生し易いという問題があった。
【0010】
本発明は上記問題に鑑みてなされたもので、その目的とする処は、低コストとフィルタ寿命の延長を図りつつ、クーラントの清浄度を高めることができるクーラント浄化システムを提供することにある。
【0011】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、請求項1記載の発明は、閉ループ経路を循環して工作機械の加工点の冷却と潤滑に供されるクーラントに含まれる異物を除去してこれを浄化するクーラント浄化システムであって、前記クーラントの循環経路中にマグネットセパレータ、バッグフィルタ及び深層フィルタをクーラントの流れ方向に沿ってこの順に配置し、前記マグネットセパレータと前記バッグフィルタとの間に1次タンクを介設し、該1次タンクに浮遊物除去装置を設け、前記深層フィルタと前記工作機械との間に2次タンクを介設し、該2次タンクへの前記クーラントの入口配管の出口を前記2次タンク内下部であって該2次タンクの側壁に沿う方向に向けて開口させ、前記2次タンクの底面をすり鉢状として該すり鉢状の中央部に前記工作機械へ連なる排出口を設け、前記入口配管の出口から前記クーラントを噴出させて前記2次タンク内に前記クーラントの旋回流を発生させることによって前記2次タンクの底面中央部に異物を集め、この異物を前記2次タンク外へ排出するように構成したことを特徴とする。
【0012】
請求項2記載の発明は、請求項1記載の発明において、前記マグネットセパレータと前記バッグフィルタとの間に1次ポンプを介設し、マグネットセパレータへ入る前記クーラントの流量Q1よりも前記1次ポンプによる前記クーラントの吸引流量Q2を大きく設定したことを特徴とする。
【0014】
請求項記載の発明は、請求項2記載の発明において、前記マグネットセパレータと前記バッグフィルタとの間に1次タンクを介設するとともに、前記深層フィルタと前記工作機械との間に2次タンクを介設し、研削時・非研削時に拘らず、常時、前記1次ポンプを駆動することによって前記マヤグネットセパレータとバッグフィルタ及び深層フィルタによって前記1次タンク内の前記クーラントを常時浄化することを特徴とする。
【0016】
従って、本発明によれば、クーラントに含まれる汚染粒子が先ず希土マグネットセパレータによって荒取りされ、残った汚染粒子は次のバッグフィルタによって中取りされ、最終的に残った微細な汚染粒子が最終的に深層フィルタによって仕上げ取りされるため、深層フィルタの負荷が軽減され、そのメッシュを細かくして濾過精度を高めることができ、クーラントの浄化度を高めて製品に高い表面品位を確保することができる。
【0017】
又、装置の大型化と高コスト化を招く珪藻土フィルタを使用しないため、当該クーラント浄化システムの低コスト化を実現することができるとともに、フィルタ寿命を延ばすことができる。
【0018】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
【0019】
図1は本発明に係るクーラント浄化システムを備えるクーラント循環システムの構成図、図2はクーラント浄化システムのフィルタ装置の構成図である。
【0020】
本実施の形態に係るクーラント循環システムは、ワークである歯車Wの歯面を研削仕上するための歯車研削盤1の研削部である砥石Gと歯車Wにクーラントを供給してこれを研削部の潤滑と冷却及びベッドB上に落下した綿状の研削屑や付着したゴミ等の清掃に供するとともに、これらに供されたクーラントを本発明に係るクーラント浄化システムによって浄化する作用を繰り返してクーラントを閉ループを構成する経路中を連続的に循環せしめるものである。
【0021】
ところで、クーラントの流れ方向において歯車研削盤1の下流側であって、且つ、歯車研削盤1よりも低い位置には、本発明に係るクーラント浄化システムの一部を構成する希土マグネットセパレータ2が配置されており、この希土マグネットセパレータ2の下方には1次タンク3が設置され、該1次タンク3の近傍にはオイルクーラ4を備えた2次タンク5が設置されている。
【0022】
上記1次タンク3の下部からは2本のパイプ6,7が導出しており、一方のパイプ6の端部は前記歯車研削盤1のベッドBの上方に開口し、他方のパイプ7は本発明に係るクーラント浄化システムの一部を構成するフィルタ装置8に接続されている。そして、一方のパイプ6の途中には開閉弁9、ベッド洗浄ポンプ10、逆止弁11、圧力計12、流量調整弁13及び開閉弁14がクーラントの流れ方向に沿って順次設けられており、パイプ7の途中から分岐するパイプ15の端部には洗浄ガン16が取り付けられ、パイプ15の途中には開閉弁17が設けられている。又、他方のパイプ7の途中には開閉弁18、1次ポンプ19、逆止弁20、圧力計21及び流量調整弁22がクーラントの流れ方向に沿って順次設けられている。
【0023】
ところで、前記1次タンク3には、内部に貯留されているクーラントの表面に浮遊する研削等の異物を除去するための浮遊物除去装置(以下、Qポットと称する)23が設けられており、このQポット23から導出する吸引パイプ24は歯車研削盤1のベッドBの上方に開口している。そして、この吸引パイプ24の途中にはQポットポンプ25、開閉弁26、呼水ジョウゴ27及び流量調整弁28が設けられている。
【0024】
ここで、前記フィルタ装置8の構成の詳細を図2に基づいて説明する。
【0025】
フィルタ装置8は前記パイプ7に対して並列に接続された3つのバッグフィルタ29とこれらの下流側(クーラントの流れ方向に対して下流側)に設けられた深層フィルタ30を有しており、各バッグフィルタ29の下端中央部から導出するパイプ31はパイプ32とドレンパイプ33を接続するパイプ34の途中に接続され、パイプ32は前記深層フィルタ30の入口側に接続されている。尚、パイプ32の途中には圧力計35、圧力センサ36及び開閉弁37が設けられている。
【0026】
又、各バッグフィルタ29の上部には工場エアーを供給するパイプ38が接続されており、このパイプ38の途中には開閉弁39、水抜き40及び脱油弁41が設けられている。
【0027】
他方、前記深層フィルタ30の出口側から導出するパイプ42は前記2次タンク5に接続されており、その途中には開閉弁43、圧力計44及び圧力センサ45が設けられている。尚、パイプ7とパイプ42及びパイプ32とパイプ42はそれぞれバイパスパイプ46,47によって接続されており、それらの途中にはバイパス弁48,49がそれぞれ設けられている。
【0028】
又、深層フィルタ30から導出するドレンパイプ50は前記1次タンク3に接続されており、その途中には開閉弁51が設けられている(図1参照)。そして、深層フィルタ30から導出するエアー抜きパイプ52は前記希土マグネットセパレータ2に接続され、その途中には開閉弁53が設けられている。
【0029】
更に、前記ドレンパイプ33の端部には前記1次タンク2の上方に開口する拡散管54が取り付けられており、ドレンパイプ33の途中には開閉弁55が設けられている。
【0030】
ところで、図1に示すように、前記2次タンク5の下端部中央から導出するパイプ56は前記歯車研削盤1の砥石Gと歯車Wとの研削点の上方に開口しており、その途中には開閉弁57、2次ポンプ58、逆止弁59、圧力計60、流量調整弁61及び圧力計62がクーラントの流れ方向に沿って順次設けられている。
【0031】
ここで、2次タンク5内には撹拌羽根63と下限異常レベルセンサ64が設けられており、その上部から導出するオーバーフローホース65は前記1次タンク3の上方に開口している。
【0032】
而して、本発明に係るクーラント浄化システムはクーラントの流れ方向に沿って配置された前記希土マグネットセパレータ2とバッグフィルタ29及び深層フィルタ30を含んで構成されるが、ここで、希土マグネットセパレータ2とバッグフィルタ29及び深層フィルタ30について概説する。
【0033】
希土マグネットセパレータ2は不図示のモータによって回転駆動されるマグネットローラ70(図1参照)の磁力によって大きさ100μm以上の研削屑等の磁性粒子を捕捉してこれを回収するものである。
【0034】
又、前記バッグフィルタ29は合成繊維製の不織布又は織布によって袋状に成形されたフィルタであって、長繊維状の切屑が出ない範囲で極力少ない本数及び粗いメッシュとすべきである。本実施の形態では、メッシュ40μmのバッグフィルタ29を3本用いた。
【0035】
更に、前記深層フィルタ30は合成繊維製の不織布又は織布によって層状に成形されたフィルタであって、外層が粗く、内層に向かって細かくなっている。従って、大きな研削等はフィルタと外筒との間に溜り、フィルタを抜いただけでは切屑等の異物を取り出すことができない。しかし、細かく粒状の切屑等はフィルタの各層の中に入り込むため、この深層フィルタ30にはバッグフィルタ29のような袋状の大きな容積は不要であり、むしろ小径の円筒を多数設けて大きな面積を確保しつつ、全体としてコンパクト化することができる。この深層フィルタ30において珪藻土フィルタ並の浄化度を得るためにはフィルタのメッシュを15μmとすることが必要であることが実験的に確かめられた。
【0036】
次に、前記1次タンク3部分の構成を図3〜図5に基づいて説明する。尚、図3及び図4は1次タンク3の部分断面図、図5はQポット23の断面図である。
【0037】
図3に示すように、1次タンク3内には希土マグネットセパレータ2側に取り付けられたジョウゴ上75が下方に向かって開口しており、このジョウゴ上75の下方であって、1次タンク3の底面上には上方に向かって開口するジョウゴ下76が設けられている。
【0038】
そして、上記ジョウゴ下76の側部に形成された開口部には前記パイプ7(図1参照)が接続されており、前記1次ポンプ19によって吸引されるクーラントの流量Q2は希土マグネットセパレータ2に入るクーラントの流量Q1よりも大きく(Q2>Q1)設定されている。
【0039】
尚、変形例として図4に示すように、下方に向かって先細のテーパ管状のジョウゴ上75と上方に向かって拡径するテーパ管状のジョウゴ下76とを一部がオーバーラップするようにしてしても良い。そして、この場合も1次ポンプ19によって吸引されるクーラントの流量Q2を希土マグネットセパレータ2に入るクーラントの流量Q1よりも大きく(Q2>Q1)設定している。
【0040】
又、前記Qポット23の構成の詳細は図5に示されるが、該Qポット23はリング状のフロート77を有しており、前記吸引パイプ24の下端部に取り付けられたボトムプレート78とフロート77とは伸縮自在な蛇腹状の隔壁79で連結されている。そして、吸引パイプ24の下端部には隔壁79の内部に開口する円孔24aが形成されており、前記Qポットポンプ25(図1参照)が駆動されると、クーラントの表面に浮遊している研削屑等の異物はクーラントと共にQポット23のフロート77の内側から隔壁79内に流入し、クーラントと共に吸引パイプ24の円孔24aから吸引されて歯車研削盤1のベッドBに供給され、この異物と共に供給されるクーラントによってベッドBが洗浄される。このように、1次タンク3内のクーラントの表面に浮遊する異物はQポット23によって捕獲され、少なくとも歯車研削盤1の砥石Gと歯車Wとの研削点に供給されることがない。
【0041】
ところで、1次タンク3内のクーラントの表面に浮遊する切屑等の異物をQポット23に寄せてその捕捉率を高める工夫として例えば図6〜図8に示す方式が考えられる。
【0042】
即ち、図6の平面図に示す例では、希土マグネットセパレータ2下部の排出口2aの向きを調整して図示矢印方向の流れを発生させ、その流れの末端部にQポット23を設置している。
【0043】
又、図7に示す例では、付帯装置として必須のミスト捕集装置80のドレン口の正圧を利用してドレンとエアーをホース81から1次タンク3のクーラント表面に吹き付け、これによってクーラント表面に浮遊する異物をQポット23に吹き寄せるようにしている。この方式によれば、既設のミスト捕集装置80を有効利用するために余分なエネルギーを消費することなく所期の目的を達成することができる。
【0044】
更に、図8に示す例では、2次タンク5からオーバーフローホース65を経て1次タンク3にオーバーフローするクーラントの流れによってクーラント表面の異物をQポット23に吹き寄せるようにしており、この方式によっても余分なエネルギーを消費することなく所期の目的を達成することができる。
【0045】
ところで、図9に示すように、2次タンク5は上方が開口する矩形ボックス状に成形され、その底面は中央が低いすり鉢状に形成され、その中央部に前記パイプ56(図1参照)が接続されている。
【0046】
そして、2次タンク5内下部の四隅には前記パイプ42に連なる4本の入口配管82が図示方向(一回転方向に側壁に平行な方向)に開口しており、パイプ42から供給されるクーラントは4本の入口パイプ82から2次タンク5内の底部に図示矢印方向に向かって噴出されて2次タンク5内に旋回流を発生される。尚、このクーラントの旋回流の方向と前記撹拌羽根63(図1参照)の回転方向とを一致させておけば、2次タンク5内にクーラントの一層強い旋回流を発生されることができる。
【0047】
而して、2次タンク5の底面をすり鉢状として中央部にパイプ56を接続するとともに、2次タンク5内にクーラントの旋回流を発生させることによって2次タンク5の底面中央部に異物を集め、この異物を強制的に2次タンク5外へ排出することができ、この結果、2次タンク5の清掃の頻度が低く抑えられる。
【0048】
ここで、前記拡散管54(図2参照)の構成の詳細を図10に示す。
【0049】
即ち、図10は1次タンク3の部分断面図であり、図示のように1次タンク3の側壁の内側には拡散管54が取り付けられており、この拡散管54は下方が開口して下方に向かって開くテーパ管状に成形され、その中心部にはプラグ83が結着されている。そして、このプラグ83には4つの円孔83aが形成されており、該プラグ83にはエルボ84及び継手85を介して前記パイプ33が接続されている。
【0050】
次に、以上の構成を有するクーラント循環システムの作用を説明する。
【0051】
2次ポンプ58が駆動されると、2次タンク5内のクーラントはパイプ56を経て歯車研削盤1の砥石Gと歯車Wとの研削点に供給されて研削点の潤滑と冷却に供された後、研削によって発生した綿状の研削屑と共にベッドB上に落下する。
【0052】
又、同時にベッド洗浄ポンプ10とQポットポンプ25が駆動されると、1次タンク3内のクーラントはそれぞれパイプ6,24を経て歯車研削盤1のベッドB上に供給され、ベッドBに付着したゴミや落下した研削屑等の異物を洗い流す。
【0053】
而して、ベッドB上のクーラントは研削屑等の異物と共に希土マグネットセパレータ2に導入され、希土マグネットセパレータ2においては、クーラントに含まれる大きさ100μm以上の研削屑等の磁性粒子がマグネットローラ70の磁力によって荒取りされて回収される。
【0054】
ここで、希土マグネットセパレータ2によるクーラントの浄化度を図11に示すが、同図に示すように希土マグネットセパレータ2によって100μm以上の径の異物が効果的に捕捉され、粒子径5〜100μmについての浄化度はNAS等級で12〜16級となる。
【0055】
ところで、精密濾過を実現するためにはフィルタ装置8のバッグフィルタ29と深層フィルタ30の寿命が最大の問題となるため、本実施の形態ではフィルタ装置8の前段にメンテナンスフリーの希土マグネットセパレータ2を配置し、この希土マグネットセパレータ2の捕捉率を高めるよう工夫した。
【0056】
即ち、一般に粒子の捕捉率は流速に反比例して上がり、磁石による磁性体の吸引力は距離の2乗に反比例して上がるため、本実施の形態ではクーラントの流速を下げるためにクーラントの流量を240l/minに増やすとともに、マグネットローラ70の隙間を9mmから5mmに縮小した。
【0057】
ここで、図12に標準隙間9mmでの流量60,120,240l/minにおけるローラ隙間と磁性粒子の捕捉率との関係を示すが、本実施の形態(流量240l/min、隙間5mm)では、形状が綿状で結晶構造がマルテンサイトであるために磁気的に吸着し難い研削屑を捕捉率90%の高率で捕捉することができた。この結果、フィルタ装置8のバッグフィルタ29と深層フィルタ30の寿命をそれぞれ2箇月、6箇月と従来のそれに比して著しく延ばすことができた。
【0058】
而して、希土マグネットセパレータ2によって研削屑等の異物が荒取りされたクーラントは1次タンク3に流入するが、前述のように1次ポンプ19によって1次タンク3から吸引されるクーラントの流量Q2を希土マグネットセパレータ2に入るクーラントの流量Q1よりも大きく(Q2>Q1)設定したため、希土マグネットセパレータ2からのクーラントに1次タンク3内のクーラントが流入して両者は共に1次ポンプ19側へ流れることとなり、少なくとも希土マグネットセパレータ2からのクーラントが1次タンク3内に漏れ出ることがないため、希土マグネットセパレータ2からのクーラントに含まれる研削屑等の異物が1次タンク3内に流出することがない。
【0059】
又、1次タンク3内のクーラントの表面に浮遊する異物は前述のようにQポット23によって回収され、この異物を含んだクーラントは吸引パイプ24を通って歯車研削盤1に供給されてベッドBの洗浄に供され、少なくとも歯車研削盤1の砥石Gと歯車Wとの研削点に供給されることがないため、歯車Wに高い表面品位が確保される。
【0060】
尚、1次タンク3内のクーラントは前述のようにパイプ6を通って或は洗浄ガン16によってベッドBに供給されてベッドBの洗浄に供される。
【0061】
ところで、1次タンク3内のクーラントは1次ポンプ19によって吸引されてパイプ7を通ってフィルタ装置8に送られ、これに含まれる異物がバッグフィルタ29によって中取りされ、深層フィルタ30によって仕上げ取りされる。
【0062】
即ち、図2に示すように、1次タンク3からのクーラントはパイプ7から各バッグフィルタ29に導入され、各バッグフィルタ29によって異物が中取りされる。
【0063】
ここで、バッグフィルタ29によるクーラントの浄化度を図13に示すが、同図に示すようにバッグフィルタ29によれば50μm以上の径の粒子を完全に除去することができ(NAS等級=00)、その以下の粒子径についての浄化度はNAS等級で11〜12級となる。
【0064】
そして、バッグフィルタ29によって異物が中取りされたクーラントはパイプ31,34,32を通って深層フィルタ30に導入され、この深層フィルタ30によって仕上げ取りがなされて更に細かい粒子が捕捉される。
【0065】
ここで、深層フィルタ30によるクーラントの浄化度を図14に示すが、同図に示すように深層フィルタ30によれば15μm以上の径の粒子を完全に除去することができ(NAS等級=00)、その以下の粒子径についての浄化度はNAS等級で5級以下に抑えられ、従来の珪藻土フィルタ並の浄化度を得ることができる。
【0066】
ところで、バッグフィルタ29は袋状であって、これが目詰まりするとその内側に研削屑が数10mmの厚さでケーキ状に張り付くためにドレーンが抜けにくい。このため、バッグフィルタ29に目詰まりが発生すると、図2に示す開閉弁37を閉じ、開閉弁39,55と脱油弁41を開いて工場エアーを各バッグフィルタ29に供給して該工場エアーによってドレン抜きと脱油を強制的に行う。尚、各バッグフィルタ29内のドレンはドレンパイプ33を通って拡散管54から1次タンク3内に導入されるが、このとき、その飛散が拡散管54によって効果的に防がれる。
【0067】
而して、以上のようにフィルタ装置8のバッグフィルタ29と深層フィルタ30によって異物が中取り及び仕上げ取りされて浄化されたクーラントはパイプ42を通って2次タンク5に送られ、2次タンク5内のクーラントは前述のように2次ポンプ58によってパイプ56内を圧送されて歯車研削盤1に供給され、歯車研削盤1の砥石Gと歯車Wとの研削点に供給されて研削点の潤滑と冷却に供される。
【0068】
以後、クーラントは以上説明したと同様の作用を繰り返し、閉ループ経路を循環する過程で本発明に係るクーラント浄化システムによって浄化されつつ、連続的に歯車研削盤1の砥石Gと歯車Wとの研削点の潤滑と冷却及びベッドBの洗浄に供される。
【0069】
以上において、本実施の形態に係るクーラント浄化システムにおいては、クーラントに含まれる汚染粒子が先ず希土マグネットセパレータ2によって荒取りされ、残った汚染粒子は次のバッグフィルタ29によって中取りされ、最終的に残った微細な汚染粒子が最終的に深層フィルタ30によって仕上げ取りされるため、深層フィルタ30の負荷が軽減され、そのメッシュを細かくして濾過精度を高めることができ、クーラントの浄化度を高めて製品である歯車Wに高い表面品位を確保することができる。
【0070】
又、本実施の形態によれば、装置の大型化と高コスト化を招く従来の珪藻土フィルタを使用しないため、当該クーラント浄化システムの低コスト化を実現することができるとともに、バッグフィルタ29や深層フィルタ30の寿命を延ばすことができる。
【0071】
ところで、1次ポンプ19の吐出圧はバッグフィルタ29と深層フィルタ30の耐圧強度によって制約を受けるが、2次ポンプ58にはこのような制約がないため、該2次ポンプ58として研削点に必要な高圧を発生する高圧タイプのものを使用することができ、又、クーラントの浄化度が高いために遠心ポンプ以外にトロコイドポンプ、ダイヤフラムポンプ、プランジャポンプ等のようにゴミに弱いポンプも使用することができ、ポンプ選定の自由度が広がるというメリットが得られる。
【0072】
又、本実施の形態に係るクーラント浄化システムにおいては、歯車研削盤1での研削時・非研削時に拘らず、常時、1次ポンプ19を駆動することによって希土マグネットセパレータ2とバッグフィルタ29及び深層フィルタ30によって1次タンク3内のクーラントを常時浄化する方式を採用している。
【0073】
尚、以上は本発明を特に歯車研削盤のクーラント浄化システムに適用した例について述べたが、本発明は例えば等速ボールジョイントの溝研削、ホーニング、刃具研磨等に供される工作機械のクーラント浄化システムに対しても同様に適用可能であることは勿論である。
【0074】
【発明の効果】
以上の説明で明らかなように、本発明によれば、クーラントに含まれる汚染粒子が先ず希土マグネットセパレータによって荒取りされ、残った汚染粒子は次のバッグフィルタによって中取りされ、最終的に残った微細な汚染粒子が最終的に深層フィルタによって仕上げ取りされるため、深層フィルタの負荷が軽減され、そのメッシュを細かくして濾過精度を高めることができ、クーラントの浄化度を高めて製品に高い表面品位を確保することができるという効果が得られる。
【0075】
又、本発明によれば、装置の大型化と高コスト化を招く珪藻土フィルタを使用しないため、当該クーラント浄化システムの低コスト化を実現することができるとともに、フィルタ寿命を延ばすことができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係るクーラント浄化システムを備えるクーラント循環システムの構成図である。
【図2】本発明に係るクーラント浄化システムのフィルタ装置の構成図である。
【図3】1次タンクの部分断面図である。
【図4】1次タンクの部分断面図である。
【図5】Qポットの断面図である。
【図6】1次タンク内のクーラントの表面に浮遊する異物をQポットに寄せてその捕捉率を高める例を示す平面図である。
【図7】1次タンク内のクーラントの表面に浮遊する異物をQポットに寄せてその捕捉率を高める例を示す側断面図である。
【図8】1次タンク内のクーラントの表面に浮遊する異物をQポットに寄せてその捕捉率を高める例を示す側断面図である。
【図9】2次タンクにおける入口配管を示す斜視図である。
【図10】拡散管の構成を示す1次タンクの部分断面図である。
【図11】希土マグネットセパレータによるクーラントの浄化度を示す図である。
【図12】希土マグネットセパレータにおけるローラ隙間と捕捉率との関係を流量をパラメータとして示す図である。
【図13】バッグフィルタによるクーラントの浄化度を示す図である。
【図14】深層フィルタによるクーラントの浄化度を示す図である。
【図15】従来のクーラント浄化システムの構成図である。
【図16】遠心フィルタによるクーラントの浄化度を示す図である。
【図17】珪藻土フィルタによるクーラントの浄化度を示す図である。
【符号の説明】
1 歯車研削盤(工作機械)
2 希土マグネットセパレータ
3 1次タンク
5 2次タンク
19 1次ポンプ
23 Qポット(浮遊物除去装置)
29 バッグフィルタ
30 深層フィルタ
58 2次ポンプ
75 ジョウゴ上
76 ジョウゴ下
82 入口配管

Claims (3)

  1. 閉ループ経路を循環して工作機械の加工点の冷却と潤滑に供されるクーラントに含まれる異物を除去してこれを浄化するクーラント浄化システムであって、
    前記クーラントの循環経路中にマグネットセパレータ、バッグフィルタ及び深層フィルタをクーラントの流れ方向に沿ってこの順に配置し
    前記マグネットセパレータと前記バッグフィルタとの間に1次タンクを介設し、該1次タンクに浮遊物除去装置を設け、
    前記深層フィルタと前記工作機械との間に2次タンクを介設し、
    該2次タンクへの前記クーラントの入口配管の出口を前記2次タンク内下部であって該2次タンクの側壁に沿う方向に向けて開口させ、
    前記2次タンクの底面をすり鉢状として該すり鉢状の中央部に前記工作機械へ連なる排出口を設け、
    前記入口配管の出口から前記クーラントを噴出させて前記2次タンク内に前記クーラントの旋回流を発生させることによって前記2次タンクの底面中央部に異物を集め、この異物を前記2次タンク外へ排出する、
    ことを特徴とするクーラント浄化システム。
  2. 記マグネットセパレータと前記バッグフィルタとの間に1次ポンプを介設し、マグネットセパレータへ入る前記クーラントの流量Q1よりも前記1次ポンプによる前記クーラントの吸引流量Q2を大きく設定したことを特徴とする請求項1記載のクーラント浄化システム。
  3. 記マグネットセパレータと前記バッグフィルタとの間に1次タンクを介設するとともに、前記深層フィルタと前記工作機械との間に2次タンクを介設し、研削時・非研削時に拘らず、常時、前記1次ポンプを駆動することによって前記マグネットセパレータとバッグフィルタ及び深層フィルタによって前記1次タンク内の前記クーラントを常時浄化することを特徴とする請求項2記載のクーラント浄化システム。
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Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MY126790A (en) 1999-09-16 2006-10-31 Neomax Co Ltd Method and apparatus for grinding magnetic member and method and apparatus for treating waste fluid
DE102006000198A1 (de) * 2006-04-25 2007-10-31 Hilti Ag Spülmittelaufbereitungsgerät für eine Hartstoffschneidmaschine
US20150197429A1 (en) * 2009-11-20 2015-07-16 George Schade Holding tank for garnet extraction system
EP2433747B1 (de) * 2010-09-24 2013-04-17 Benteler Maschinenbau GmbH Verfahren und Vorrichtung zum Schleifen der parallel zueinander verlaufenden Kanten von Glasplatten
JP6068750B2 (ja) * 2013-10-18 2017-01-25 株式会社ノリタケカンパニーリミテド クーラント循環装置。
JP6497770B2 (ja) * 2015-01-19 2019-04-10 ダイハツ工業株式会社 オイルミスト回収構造
CN105666331B (zh) * 2016-01-26 2018-05-29 晟通科技集团有限公司 磨削液循环装置
JP7079904B2 (ja) * 2016-09-27 2022-06-03 株式会社山本金属製作所 冷却液良否検出システム、及び冷却液管理システム
KR102083602B1 (ko) * 2017-02-20 2020-03-02 (주)동성코메즈 직조기 가이드부재 가공장치
CN107971504A (zh) * 2017-10-25 2018-05-01 南通新锐特机械有限公司 一种便于冷却液回收的数控车床
WO2019189212A1 (ja) * 2018-03-28 2019-10-03 株式会社山本金属製作所 冷却液良否管理システム及び冷却液良否検出ユニット
CN108687567B (zh) * 2018-05-28 2020-07-07 衢州学院 一种用于数控加工中冷却液的过滤设备
JP6715382B1 (ja) * 2019-12-18 2020-07-01 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 研削盤用研削液濾過装置
CN112452032B (zh) * 2020-10-31 2022-01-18 东阳市汉宸膜技术有限公司 一种盐水的聚四氟乙烯除杂过滤基体
CN112496895B (zh) * 2020-11-23 2022-02-11 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 轧辊磨床用磨削液集中处理系统及磨削液回收方法
JP6995238B1 (ja) * 2021-06-29 2022-01-14 Dmg森精機株式会社 クーラント処理装置

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2303261A (en) * 1938-11-23 1942-11-24 Buckeye Lab Inc Lubricating system
JPS53130572A (en) * 1977-04-05 1978-11-14 Tdk Electronics Co Ltd Highhgradient magnetic separator using amorphous magnetic alloy
JPS5845714A (ja) * 1981-08-20 1983-03-17 Unitika Ltd 濾過方法
JPS5891452U (ja) * 1981-12-16 1983-06-21 稲葉 栄子 磁石濾過筒
US4571302A (en) * 1984-01-16 1986-02-18 Amsted Industries Incorporated Relieving pressure differential in vacuum filter
US4618431A (en) * 1985-01-08 1986-10-21 French Systems, Inc. Method for stabilizing the relationship between the filtering unit and a filter feed pump
JPS6249921A (ja) * 1985-08-27 1987-03-04 Kurita Mach Mfg Co Ltd バツグフイルタ−
US4764271A (en) * 1987-02-13 1988-08-16 Acosta William A Water treatment apparatus
DE4020229A1 (de) * 1990-06-26 1992-01-02 Mann & Hummel Filter Verfahren und vorrichtung zur aufbereitung von rueckstaenden aus der spanabhebenden bearbeitung ferromagnetischer werkstoffe
DE4115819A1 (de) * 1991-05-15 1992-11-19 Schloemann Siemag Ag Verfahren zur aufbereitung von in walzwerksanlagen benutzten kuehl- und/oder schmiermitteln und hierzu eine aufbereitungsanlage
JP2877551B2 (ja) * 1991-05-22 1999-03-31 新日本製鐵株式会社 浄油装置
JPH088057Y2 (ja) * 1991-07-15 1996-03-06 エスエムシー株式会社 冷却媒体の循環ライン
US5167839A (en) * 1991-07-23 1992-12-01 H & W Systems Corporation Fluid coolant cleaning system for machine tool applications
DE4141676C1 (ja) * 1991-12-18 1993-04-15 Mann & Hummel Filter
US5205686A (en) * 1992-02-07 1993-04-27 Fadal Engineering Co. Apparatus and method for hydraulically fed cuttings removal and collection for cutting type machine tools
US5667683A (en) * 1992-06-17 1997-09-16 Benian Filter Company, Inc. Backwashable liquid filter system using rotating spray
JPH06304842A (ja) * 1993-04-20 1994-11-01 Miyano:Kk クーラント供給装置
US5571408A (en) * 1995-04-21 1996-11-05 Rising; William R. Compound clarification system
JP3497916B2 (ja) * 1995-04-28 2004-02-16 富士重工業株式会社 クーラント浄化装置
US5972230A (en) * 1997-08-28 1999-10-26 Kaiser Aluminum And Chemical Corporation Method for rejuvenation of filter elements used in the filtration of metalworking fluids
US5980735A (en) * 1997-12-22 1999-11-09 Bratten; Jack R. Collection system for machine tool coolant

Also Published As

Publication number Publication date
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US6274037B1 (en) 2001-08-14

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