JP5541141B2 - EDM machine - Google Patents

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本発明は、燃料噴射装置等の各種装置用ノズルの噴孔、オリフィスのような微細な細孔を加工するために好適な放電加工装置に関するものである。   The present invention relates to an electric discharge machining apparatus suitable for machining fine pores such as nozzle holes and orifices of nozzles for various devices such as a fuel injection device.

放電加工は、被加工物である金属製のワークと、放電電極との間に電圧を印加し、放電を発生させてワークを溶融加工する方法で、微細加工に適している(特許文献1〜3等)。図8(a)は、特許文献1、2に記載される孔開け用の放電加工装置の一例であり、被加工物である台座102に配置されるワーク101と、放電ヘッド104に保持される電極103が対向して配され、これらの間に加工液ノズル105を備えている。また、図8(b)は、特許文献3に記載されるワイヤ放電加工装置の一例であり、ワイヤ電極110が挿通されるワイヤガイド112を収容したノズル113が、ワーク111の上面に近接し、ワイヤ電極110がワーク111を上下方向に貫通して配置される。ワイヤ電極110は、加工溝114の側面との間で放電を発生し、水平方向を加工方向としてワーク111に所定形状の加工溝114を形成する。   Electric discharge machining is a method of applying a voltage between a metal workpiece, which is a workpiece, and a discharge electrode to generate an electric discharge to melt the workpiece, and is suitable for fine machining (Patent Documents 1 to 5). 3 etc.). FIG. 8A is an example of an electric discharge machining apparatus for drilling described in Patent Documents 1 and 2, and is held by a work 101 placed on a pedestal 102 that is a workpiece and a discharge head 104. Electrodes 103 are arranged opposite to each other, and a machining liquid nozzle 105 is provided between them. FIG. 8B is an example of a wire electrical discharge machining apparatus described in Patent Document 3, and a nozzle 113 that houses a wire guide 112 through which the wire electrode 110 is inserted is close to the upper surface of the workpiece 111. The wire electrode 110 is disposed so as to penetrate the workpiece 111 in the vertical direction. The wire electrode 110 generates electric discharge between the side surfaces of the processing groove 114 and forms a processing groove 114 having a predetermined shape on the workpiece 111 with the horizontal direction as the processing direction.

車両エンジンの燃料噴射装置において、噴射ノズルやオリフィス部材に形成される微細孔の加工方法に、図8(a)の放電加工装置が採用されている。放電加工による孔開け方法を図9(a)に基づいて説明すると、放電加工装置の電極103は、電極ガイド106に回転自在に支持されており、ワークである噴射ノズル101と対向している。噴射ノズル101は、噴孔107の形成方向が電極103の軸方向と一致するように配置され、両者の間に電圧を印加して放電を生起し、噴射ノズル101の先端部に微細な噴孔107を貫通形成する。この時、電極103の側方には、加工液ノズル105が配置されて、電極ガイド106と噴射ノズル101の間に横方向から加工液を供給し、スラッジを排出する。   In a fuel injection device for a vehicle engine, an electric discharge machining device shown in FIG. 8A is employed as a method for machining micro holes formed in an injection nozzle or an orifice member. The hole forming method by electric discharge machining will be described with reference to FIG. 9A. The electrode 103 of the electric discharge machining apparatus is rotatably supported by the electrode guide 106 and faces the injection nozzle 101 which is a workpiece. The injection nozzle 101 is arranged so that the formation direction of the injection hole 107 coincides with the axial direction of the electrode 103, and a voltage is applied between the two to cause discharge, and a fine injection hole is formed at the tip of the injection nozzle 101. 107 is formed through. At this time, the machining liquid nozzle 105 is disposed on the side of the electrode 103, the machining liquid is supplied from the lateral direction between the electrode guide 106 and the injection nozzle 101, and the sludge is discharged.

特表2006−272484号公報JP-T-2006-272484 特開2008−254117号公報JP 2008-254117 A 特開昭62−297022号公報JP-A-62-297022

ところが、上記図8(a)の放電加工装置は、加工液を電極ガイド104の横方向から供給するために、電極ガイド106と噴射ノズル101の間に十分な隙間を必要とする。一方、放電を起こすには電極103を噴射ノズル101に近接させる必要があり、電極ガイド106から下方に突出する電極103長さが長くなる。噴孔107加工用の電極103は、微細径(例えば、Φ40〜Φ120μm程度)であるために、加工液の圧力を受けやすく、図9(b)に示すように、加工液の圧力で電極103にたわみが生じ、または回転する電極103に振れが発生して、加工孔径のバラツキが生じる問題があった。   However, the electric discharge machining apparatus of FIG. 8A requires a sufficient gap between the electrode guide 106 and the injection nozzle 101 in order to supply the machining liquid from the lateral direction of the electrode guide 104. On the other hand, in order to cause discharge, it is necessary to bring the electrode 103 close to the injection nozzle 101, and the length of the electrode 103 protruding downward from the electrode guide 106 becomes longer. Since the electrode 103 for processing the nozzle hole 107 has a fine diameter (for example, about Φ40 to Φ120 μm), it is easily subjected to the pressure of the processing liquid, and as shown in FIG. There has been a problem in that deflection occurs, or vibration of the rotating electrode 103 occurs, resulting in variations in the processing hole diameter.

この問題に対して、特許文献1には、ワークに予め下孔を開けて、細孔加工中に下孔から加工液を吸引するとともに、加振手段を設けて電極またはワークを軸方向に振動させる方法が開示されている。これにより、電極のたわみや振れを抑制可能とされるものの、下孔をレーザ加工するための装置や加工液の吸引装置が必要となる。また、加工に手間がかかり製作コストが増大する。   With respect to this problem, Patent Document 1 discloses that a work hole is preliminarily formed in a work, and a machining fluid is sucked from the work hole during the fine hole machining, and a vibration means is provided to vibrate the electrode or work in the axial direction. Is disclosed. Thereby, although it is possible to suppress the deflection and deflection of the electrode, a device for laser processing the prepared hole and a suction device for the processing liquid are required. In addition, it takes time for processing and the manufacturing cost increases.

特許文献2には、加工時間を短くする方法が開示されている。具体的には、電極を送ってワークとの間で放電が開始する所定の位置を把握し、これを基準位置として所定の送り量で孔加工を行った後、所定の戻し量だけ電極を戻すことを繰り返すことで、連続加工を容易にする。また、加工中は、電極とワークの極間電圧をモニタし、所定値を上回っている間は電極を下降させ、所定値を下回ったら上昇させるという制御を行い、放電・短絡・開放を繰り返しながら加工する。   Patent Document 2 discloses a method for shortening the processing time. Specifically, a predetermined position at which discharge is started between the workpiece and the workpiece is grasped, hole processing is performed with a predetermined feed amount using this as a reference position, and then the electrode is returned by a predetermined return amount. By repeating this, continuous processing is facilitated. Also, during machining, the voltage between the electrode and the workpiece is monitored, the electrode is lowered while it exceeds the predetermined value, and when it falls below the predetermined value, it is controlled to repeatedly discharge, short circuit, and open. Process.

しかしながら、この方法は制御が複雑であり、実用的とはいえない。これは、複数の孔加工を行う時の初期位置設定にかかる時間は短縮可能であるが、一回の孔加工においては、極間電圧に応じて電極が下降・停止・上昇を繰り返すことになるためであり、結果的に加工時間も長くなるおそれがある。   However, this method is complicated in control and is not practical. This can shorten the time required to set the initial position when performing a plurality of holes, but in a single hole, the electrode repeatedly descends, stops, and rises according to the voltage between the electrodes. As a result, the processing time may be longer.

一方、図8(b)のワイヤ放電加工装置は、ワイヤ電極110を保持するワイヤガイド112の外周に、加工液が流れるノズル113を設けている。この構成では、加工液が横方向から供給されないので、ノズル113とワーク111との隙間L1は小さくできる。ところが、このようなワイヤ放電加工用の装置構成を、本発明が対象とする孔開け加工用の装置に単純には適用することはできず、以下のような問題が生じる。   On the other hand, the wire electric discharge machining apparatus of FIG. 8B is provided with a nozzle 113 through which the machining fluid flows on the outer periphery of the wire guide 112 that holds the wire electrode 110. In this configuration, since the machining fluid is not supplied from the lateral direction, the gap L1 between the nozzle 113 and the workpiece 111 can be reduced. However, such a device configuration for wire electric discharge machining cannot be simply applied to the drilling device targeted by the present invention, and the following problems arise.

このワイヤ放電加工装置は、ノズル113の先端が縮径しており、縮径部より上方にワイヤガイド112が収容されて、縮径部内にワイヤ電極110が露出する。ここで、ワイヤ放電加工では、通常、図示するように、ワイヤ電極110が予めワーク111を貫通し、その上下で2点支持されているために、加工液の圧力の影響は比較的小さい。また、形成される加工溝114へ加工液が流れるために、スラッジの排出も容易である。   In this wire electric discharge machining apparatus, the tip of the nozzle 113 has a reduced diameter, the wire guide 112 is accommodated above the reduced diameter portion, and the wire electrode 110 is exposed in the reduced diameter portion. Here, in wire electric discharge machining, as shown in the drawing, since the wire electrode 110 penetrates the workpiece 111 in advance and is supported at two points above and below it, the influence of the machining liquid pressure is relatively small. Further, since the machining fluid flows into the formed machining groove 114, sludge can be easily discharged.

ところが、本発明の対象とする孔開け加工では、図9(a)のように、電極が一点支持であるために、加工液の圧力を受けやすくなる。特に、図8(b)のように、ワイヤガイド112とワーク111との隙間L2が大きい場合には、電極の突出量が大きくなる。また、噴出した加工液とスラッジの排出路を確保する必要があり、ワーク111との隙間L1を大きくすると、電極の突出量がさらに大きくなってしまい、電極のたわみや振れを抑制する効果は期待できない。   However, in the drilling process that is the subject of the present invention, the electrode is supported at one point as shown in FIG. In particular, as shown in FIG. 8B, when the gap L2 between the wire guide 112 and the workpiece 111 is large, the protruding amount of the electrode is large. In addition, it is necessary to secure a discharge path for the ejected machining fluid and sludge. If the gap L1 between the workpiece 111 and the workpiece 111 is increased, the protruding amount of the electrode is further increased, and the effect of suppressing the deflection and vibration of the electrode is expected. Can not.

本発明は、このような実情に着目したものであり、ワークに微細径の細孔を放電加工するための放電加工装置において、電極のたわみや振れを抑制し、加工孔径の加工バラツキを小さくして加工精度を向上させること、また複雑な制御や加工工程数の増加を伴うことがなく、高効率で高品質な微細孔加工が可能な放電加工装置を提供することを目的とする。   The present invention pays attention to such a situation, and in an electric discharge machining apparatus for electric discharge machining of fine pores on a workpiece, the deflection and deflection of the electrode are suppressed, and the machining variation of the machining hole diameter is reduced. It is an object of the present invention to provide an electric discharge machining apparatus that can improve machining accuracy and that is capable of high-efficiency and high-quality fine hole machining without complicated control and an increase in the number of machining steps.

本発明の請求項1に記載の発明は、細孔が加工されるワークに対向する細長形状の電極と、該電極が挿通保持される電極ガイドと、上記電極と上記ワークとの間に電圧を印加する電圧印加手段と、上記ワークの被加工部位に加工液を供給する加工液供給手段とを有する放電加工装置において、
上記加工液供給手段が、上記電極ガイドの外周に配置されて先端面が上記ワークに近接位置する中空の加工液ガイド部材を備えており、その中空部を加工液溜まりとする一方、上記先端面には、該加工液溜まりに連通し上記電極ガイドの先端部が挿通される開口部を設けて、上記電極ガイドの先端を上記開口部の先端より上記ワーク側へ突出位置させ、かつ上記電極ガイドの先端部外周面と上記開口部の内周面の間に、上記ワーク側ほど外径が小さくなる環状の加工液噴出路を形成し
上記加工液ガイド部材と上記ワークとの距離bを、上記電極ガイドと上記ワークとの距離aよりも大きくして、加工液の排出路を形成したことを特徴とする。
According to the first aspect of the present invention, there is provided an elongated electrode facing a work to be processed with pores, an electrode guide through which the electrode is inserted and held, and a voltage between the electrode and the work. In an electric discharge machining apparatus having a voltage application means for applying and a machining liquid supply means for supplying a machining liquid to a workpiece portion of the workpiece,
The machining liquid supply means, the distal end surface is disposed on the outer periphery of the electrode guide is provided with a hollow working fluid guide member you close position to the workpiece, while the hollow portion and the reservoir working fluid, the distal end The surface is provided with an opening that communicates with the processing liquid reservoir and into which the tip of the electrode guide is inserted, and the tip of the electrode guide projects from the tip of the opening to the workpiece side, and the electrode Between the tip outer peripheral surface of the guide and the inner peripheral surface of the opening, an annular machining liquid ejection path having a smaller outer diameter toward the workpiece is formed .
A distance b between the machining fluid guide member and the workpiece is set larger than a distance a between the electrode guide and the workpiece, thereby forming a machining fluid discharge path .

本発明の請求項2に記載の発明において、具体的には、上記電極ガイドの先端部外周面および上記開口部の内周面を、上記ワーク側ほど縮径するテーパ面となし、両テーパ面の間に形成される環状空間を、下流側ほど流路面積が小さくなり加工液が加速されて噴出する上記加工液噴出路とする。 In the invention according to claim 2 of the present invention, specifically, the outer peripheral surface of the tip portion of the electrode guide and the inner peripheral surface of the opening are formed as a tapered surface that decreases in diameter toward the workpiece, and both tapered surfaces are provided. The annular space formed between the two is defined as the above-described machining liquid ejection path in which the flow path area decreases toward the downstream side and the machining liquid is accelerated and ejected .

本発明の請求項3に記載の発明において、上記電極ガイドおよび上記開口部の両テーパ面を、上記加工液噴出路の延長線上に上記ワークの加工点が位置するテーパ角度に設定している。   In the invention described in claim 3 of the present invention, both the tapered surfaces of the electrode guide and the opening are set to a taper angle at which the machining point of the workpiece is located on an extension line of the machining liquid ejection path.

本発明の請求項4に記載の発明において、上記電極ガイドは、先端部外周面のテーパ面を、テーパ角度の異なる2つの面で構成し、上記ワーク側のテーパ角度をより大きくして加工液の流れを加速させている。 In the invention according to claim 4 of the present invention, the electrode guide has a tapered surface on the outer peripheral surface of the tip portion formed of two surfaces having different taper angles, and the taper angle on the workpiece side is further increased to obtain a machining fluid. Accelerate the flow .

本発明の請求項5に記載の発明において、上記加工液溜まりとなる中空部は、上記加工液ガイド部材に設けた上記電極ガイドの保持部と上記開口部の間において、上記電極ガイドの外周面を取り巻く環状空間であり、該環状空間に外部から加工液を導入するための加工液導入口を備えている。   In the invention according to claim 5 of the present invention, the hollow portion serving as the machining fluid pool is an outer peripheral surface of the electrode guide between the holding portion of the electrode guide provided in the machining fluid guide member and the opening. Is provided with a machining fluid inlet for introducing a machining fluid from the outside into the annular space.

本発明の請求項6に記載の発明において、上記加工液溜まりには、内部を上記電極ガイドの軸方向に区画し、複数の加工液流通孔を有する整流プレートを配置している。   In the invention according to claim 6 of the present invention, a rectifying plate having a plurality of machining fluid circulation holes is arranged in the machining fluid reservoir, the interior of which is partitioned in the axial direction of the electrode guide.

本発明の請求項7に記載の発明において、上記電極は、直径が150μm以下の細線状電極である。   In the invention according to claim 7 of the present invention, the electrode is a fine wire electrode having a diameter of 150 μm or less.

本発明の請求項1に記載の放電加工装置によれば、電極ガイドと加工液ガイド部材の間に加工液噴出路を設けて、電極の軸方向からワークへ加工液を供給するので、電極が加工液の圧力の影響を受けにくい。しかも、電極ガイドが加工液ガイド部材から突出するので、電極をワークと近接配置させることができ、電極のたわみや振れを防止できる。また、加工液ガイド部材の内部に加工液溜まりを備え、加工液噴出路へ十分な加工液を供給するとともに、ワーク側ほど縮径する加工液噴出路により加速された加工液を、ワークの被加工部位に集中供給することができる。   According to the electric discharge machining apparatus of the first aspect of the present invention, since the machining fluid ejection path is provided between the electrode guide and the machining fluid guide member and the machining fluid is supplied to the workpiece from the axial direction of the electrode, Less susceptible to machining fluid pressure. In addition, since the electrode guide protrudes from the machining fluid guide member, the electrode can be disposed close to the workpiece, and the deflection and vibration of the electrode can be prevented. In addition, a machining fluid pool is provided inside the machining fluid guide member, and sufficient machining fluid is supplied to the machining fluid ejection path, and the machining fluid accelerated by the machining fluid ejection path whose diameter is reduced toward the workpiece side is supplied to the workpiece. Centralized supply to the processing site.

したがって、ワークに微細孔を放電加工する際の、加工孔径の加工バラツキを小さくして加工精度を向上させることができる。また複雑な制御を必要とせず、下穴加工等も不要であるので、効率よく高品質な微細孔加工が可能である。   Therefore, it is possible to reduce the machining variation of the machining hole diameter at the time of electric discharge machining of the fine hole in the workpiece and improve the machining accuracy. Further, since complicated control is not required and pilot hole machining is unnecessary, high-quality fine hole machining can be performed efficiently.

本発明の請求項2に記載の発明のように、具体的には、電極ガイドの先端部と、加工液ガイド部材の開口部を、それぞれテーパ面とすることで、これらの間に容易に加工液噴出路を形成できる。   Specifically, as in the second aspect of the present invention, specifically, the tip portion of the electrode guide and the opening portion of the machining liquid guide member are each formed into a tapered surface, so that machining can be easily performed between them. A liquid ejection path can be formed.

本発明の請求項3に記載の発明のように、好適には、電極ガイドのテーパ面と加工液ガイド部材のテーパ面を適切に設定することで、加工液噴出路の延長線上にワークの加工点が位置するようにし、加工液をワークの加工点に効果的に供給することができる。   As in the invention described in claim 3 of the present invention, it is preferable to appropriately set the tapered surface of the electrode guide and the tapered surface of the machining fluid guide member so that the workpiece is machined on the extended line of the machining fluid ejection path. It is possible to effectively supply the machining liquid to the machining point of the workpiece by arranging the points.

本発明の請求項4に記載の発明のように、電極ガイドの先端部テーパ面は、テーパ角度を一定とせず、例えば先端部のテーパ角度を大きくすることで、加工液の流れを加工点に収束しやすくすることができる。   As in the invention according to claim 4 of the present invention, the tip tapered surface of the electrode guide does not have a constant taper angle. For example, by increasing the taper angle of the tip, the flow of the machining liquid is set as the machining point. It can be made easier to converge.

本発明の請求項5に記載の発明のように、具体的には、加工液ガイド部材に開口部と対向する電極ガイドの保持部を設けることで、両部の間の電極ガイド周りに加工液溜まりとなる環状空間を容易に形成できる。また、加工液導入口により、容易に外部から加工液を導入することができる。   Specifically, as in the invention described in claim 5 of the present invention, the machining liquid is provided around the electrode guide between the two parts by providing the machining liquid guide member with an electrode guide holding portion facing the opening. An annular space serving as a pool can be easily formed. Further, the machining liquid can be easily introduced from the outside through the machining liquid introduction port.

本発明の請求項6に記載の発明によれば、加工液溜まりに設置した整流プレートによって。加工液溜まりから開口部へ均等に加工液を流入させ、電極のたわみや振れを防止する効果を高めて、加工バラツキを抑制することができる。   According to the sixth aspect of the present invention, the current plate is installed in the working fluid pool. It is possible to flow the processing liquid evenly from the processing liquid pool into the opening, thereby enhancing the effect of preventing the deflection and vibration of the electrode, and to suppress processing variations.

本発明の請求項7に記載の発明のように、好適には、電極の直径が150μm以下の細線状電極である放電加工装置において、本発明を適用する効果が特に高く、微細孔を高い加工精度で形成することができる。   As in the seventh aspect of the present invention, preferably, in an electric discharge machining apparatus that is a thin wire electrode having an electrode diameter of 150 μm or less, the effect of applying the present invention is particularly high, and machining of fine holes is highly performed. It can be formed with accuracy.

本発明の第1実施形態であり、(a)は、放電加工装置の主要部構成を示す拡大断面図、(b)は、本装置により加工される燃料噴射ノズルの全体構成を示す一部断面図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is 1st Embodiment of this invention, (a) is an expanded sectional view which shows the principal part structure of an electrical discharge machining apparatus, (b) is a partial cross section which shows the whole structure of the fuel-injection nozzle processed by this apparatus. FIG. (a)は、第1実施形態の放電加工装置の全体概略構成図である。(A) is a whole schematic block diagram of the electric discharge machining apparatus of 1st Embodiment. 本発明の放電加工装置を用いた放電加工方法と作用効果を説明するための放電加工装置の主要部断面図である。It is principal part sectional drawing of the electrical discharge machining apparatus for demonstrating the electrical discharge machining method using the electrical discharge machining apparatus of this invention, and an effect. (a)〜(c)は、本発明の放電加工装置による放電加工工程を説明するための概略図である。(A)-(c) is the schematic for demonstrating the electric discharge machining process by the electric discharge machining apparatus of this invention. (a)は、本発明の第2実施形態における放電加工装置の主要部構成を示す拡大断面図、(b)は、本発明の第3実施形態における放電加工装置の主要部構成を示す拡大断面図である。(A) is an expanded sectional view which shows the principal part structure of the electrical discharge machining apparatus in 2nd Embodiment of this invention, (b) is an expanded cross section which shows the principal part structure of the electrical discharge machining apparatus in 3rd Embodiment of this invention. FIG. (a)は、本発明の第4実施形態における放電加工装置の主要部構成を示す拡大断面図、(b)は、(a)のA部拡大断面図である。(A) is an expanded sectional view which shows the principal part structure of the electric discharge machining apparatus in 4th Embodiment of this invention, (b) is the A section expanded sectional view of (a). (a)は、本発明の第5実施形態における放電加工装置の主要部構成を示す拡大断面図、(b)は、本発明の第6実施形態における放電加工装置の主要部構成を示す拡大断面図である。(A) is an expanded sectional view which shows the principal part structure of the electrical discharge machining apparatus in 5th Embodiment of this invention, (b) is an expanded cross section which shows the principal part structure of the electrical discharge machining apparatus in 6th Embodiment of this invention. FIG. (a)は、従来の放電加工装置の全体概略構成図、(b)は、従来のワイヤ放電加工装置の要部拡大断面図である。(A) is the whole schematic block diagram of the conventional electric discharge machining apparatus, (b) is a principal part expanded sectional view of the conventional wire electric discharge machining apparatus. (a)は、従来の放電加工装置による放電加工方法を説明するための図、(b)、(c)は、従来の放電加工装置における課題を説明するための図である。(A) is a figure for demonstrating the electric discharge machining method by the conventional electric discharge machining apparatus, (b), (c) is a figure for demonstrating the subject in the conventional electric discharge machining apparatus.

以下、図面を参照しながら本発明の第1実施形態について詳細に説明する。本発明の放電加工装置は、種々の被加工物(ワーク)に微細径の細孔(以下、適宜、微細孔と称する)を加工するための装置であり、本実施形態は、自動車ディーゼルエンジン用インジェクタを構成する燃料噴射ノズルの噴孔加工に適用した例としている。図1(a)は、放電加工装置の主要部構成を示す断面図であり、図1(b)は、本装置により加工されるワークである燃料噴射ノズルの全体構成図で、先端側半部を断面として示している。図2は、放電加工装置の全体構成図であり、まず、本図に基づいて、放電加工装置1の概略構成を説明する。   Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. The electric discharge machining apparatus of the present invention is an apparatus for machining fine pores (hereinafter referred to as fine pores as appropriate) on various workpieces (workpieces), and this embodiment is for an automobile diesel engine. It is an example applied to the injection hole machining of the fuel injection nozzle constituting the injector. FIG. 1A is a cross-sectional view showing a main part configuration of an electric discharge machining apparatus, and FIG. 1B is an overall configuration diagram of a fuel injection nozzle which is a workpiece machined by the apparatus, and a front half portion. Is shown as a cross section. FIG. 2 is an overall configuration diagram of the electric discharge machining apparatus. First, a schematic configuration of the electric discharge machining apparatus 1 will be described based on this drawing.

図2において、放電加工装置1は、細長形状の電極11をワークWへ向けて送り出す放電加工ヘッドHと、ワークWが載置される台座12と、ワークWおよび台座12を位置決めするX−YテーブルTと、電極11をガイドするガイド部Gと、電極11およびワークWの間に電圧を印加するための電圧印加手段となる電源装置Bと、加工部に加工液を供給するための加工液供給手段を具備している。放電加工ヘッドHは、内部に図示しない電極11の回転機構および送り機構を備え、加工の進行に応じて電極11を回転させながら下方に送り出す。また、放電加工ヘッドHを支持するアプローチ軸13は、駆動部14によってアプローチ軸13とともに放電加工ヘッドHを図の上下方向に駆動可能となっている。   In FIG. 2, an electric discharge machining apparatus 1 includes an electric discharge machining head H that sends an elongated electrode 11 toward a workpiece W, a pedestal 12 on which the workpiece W is placed, and an XY for positioning the workpiece W and the pedestal 12. A table T, a guide part G for guiding the electrode 11, a power supply device B serving as a voltage applying means for applying a voltage between the electrode 11 and the workpiece W, and a machining liquid for supplying a machining liquid to the machining part Supply means are provided. The electric discharge machining head H includes a rotation mechanism and a feed mechanism for the electrode 11 (not shown) inside, and feeds the electrode 11 downward while rotating the electrode 11 as the machining progresses. Further, the approach shaft 13 that supports the electric discharge machining head H can drive the electric discharge machining head H in the vertical direction of the drawing together with the approach shaft 13 by the drive unit 14.

ガイド部Gは、アーム状とした一端側がアプローチ軸13に支持されており、他端側に設けた電極ガイド2に電極11が挿通保持されるようになっている。加工液供給手段は、ガイド部Gの電極ガイド2周りに配置される加工液ガイド部材としての加工液ガイド3と、加工液ガイド3に接続される加工液供給路31を有している。加工液供給路31は、図示しない加工液の貯留タンクに連通し、図示しないポンプを駆動することにより加工液ガイド3へ加工液を供給する。ガイド部Gおよび加工液供給手段については、詳細構成を後述する。   One end of the guide portion G, which is arm-shaped, is supported by the approach shaft 13, and the electrode 11 is inserted and held in the electrode guide 2 provided on the other end. The machining liquid supply means includes a machining liquid guide 3 as a machining liquid guide member disposed around the electrode guide 2 of the guide portion G, and a machining liquid supply path 31 connected to the machining liquid guide 3. The machining fluid supply path 31 communicates with a machining fluid storage tank (not shown) and supplies the machining fluid to the machining fluid guide 3 by driving a pump (not shown). The detailed configuration of the guide part G and the machining fluid supply means will be described later.

ワークWは、台座12の載置面に所定の姿勢で保持固定された状態で、X−YテーブルT上に配置される。X−YテーブルTはX、Y方向に任意に移動可能な駆動機構を備え、ワークWの加工部が放電加工ヘッドHから突出する電極11の軸と同一直線上に位置するように、ワークWを電極11に対し相対移動させて所定位置に位置決めする。電源装置Bの正極側の端子は電極11に、負極側の端子はワークWにそれぞれ接続される。   The workpiece W is arranged on the XY table T in a state where the workpiece W is held and fixed in a predetermined posture on the mounting surface of the base 12. The XY table T includes a drive mechanism that can arbitrarily move in the X and Y directions, and the workpiece W is positioned so that the machining portion of the workpiece W is collinear with the axis of the electrode 11 protruding from the electric discharge machining head H. Is moved relative to the electrode 11 to be positioned at a predetermined position. The positive terminal of the power supply device B is connected to the electrode 11, and the negative terminal is connected to the workpiece W.

図1(a)に示すように、ガイド部Gに設けられる電極ガイド2は、一定径の本体部に続く円錐状の先端部21を有し、中心軸に沿って電極11が挿通されるガイド孔22を貫通形成した略円筒体からなる。電極11は、軟質の金属材料、例えばタングステンまたは銅よりなる細線状で、通常、直径150μm以下、好適には、直径40〜120μmの範囲を有する。電極ガイド2はセラミックス製で、ガイド孔22は電極11より僅かに大きく形成され、回転する電極11を保持しながら案内する。   As shown in FIG. 1 (a), the electrode guide 2 provided in the guide portion G has a conical tip portion 21 following the main body portion having a constant diameter, and the guide through which the electrode 11 is inserted along the central axis. It consists of a substantially cylindrical body with a hole 22 formed therethrough. The electrode 11 is a thin wire made of a soft metal material such as tungsten or copper, and usually has a diameter of 150 μm or less, and preferably has a diameter of 40 to 120 μm. The electrode guide 2 is made of ceramics, and the guide hole 22 is formed slightly larger than the electrode 11 and guides it while holding the rotating electrode 11.

電極11の進行方向(図の下方)に対向して、ワークWである燃料噴射ノズルのノズルボディ4が配置され、噴孔41の被加工位置が電極11の軸線上となるように位置調整される。燃料噴射ノズルのノズルボディ4は、図1(b)に示すように、円錐状の先端部(図の上端部)42の頂部を、半円球状のサック部43とし、このサック部43壁を貫通する複数の噴孔41を有する。ノズルボディ4の筒内は、燃料流路とされるとともに図示しないノズルニードルが収容され、先端部内壁のテーパ面を弁座としてノズルニードルが昇降することにより、噴孔41が開閉される。   The nozzle body 4 of the fuel injection nozzle, which is the workpiece W, is arranged facing the traveling direction of the electrode 11 (downward in the figure), and the position of the injection hole 41 is adjusted so that it is on the axis of the electrode 11. The As shown in FIG. 1B, the nozzle body 4 of the fuel injection nozzle has a semicircular sac portion 43 at the top of a conical tip portion (upper end portion in the figure), and this sack portion 43 wall is It has a plurality of injection holes 41 that penetrate therethrough. The cylinder of the nozzle body 4 serves as a fuel flow path and accommodates a nozzle needle (not shown). The nozzle needle is raised and lowered with the tapered surface of the inner wall of the tip end as a valve seat, thereby opening and closing the nozzle hole 41.

図1(a)において、本発明の加工液供給手段の構成を説明する。本発明の加工液供給手段は、電極ガイド2と一体的に設けられる加工液ガイド3を備える。加工液ガイド3は、中空の略容器形状で、電極ガイド2の外周を取り囲むように配置される。加工液ガイド3の中空部は、電極ガイド2の外周面との間に形成される環状空間で、加工液溜まり32を構成する。この加工液溜まり32には、加工液ガイド3の側壁を貫通する加工液導入口33が開口し、図2の加工液供給路31が接続されて、加工液(例えば、純水)を導入するようになっている。   In FIG. 1A, the configuration of the machining fluid supply means of the present invention will be described. The machining fluid supply means of the present invention includes a machining fluid guide 3 provided integrally with the electrode guide 2. The machining liquid guide 3 has a hollow and substantially container shape and is disposed so as to surround the outer periphery of the electrode guide 2. The hollow portion of the machining liquid guide 3 is an annular space formed between the outer peripheral surface of the electrode guide 2 and constitutes a machining liquid pool 32. A machining fluid introduction port 33 penetrating the side wall of the machining fluid guide 3 is opened in the machining fluid reservoir 32, and the machining fluid supply path 31 shown in FIG. 2 is connected to introduce the machining fluid (for example, pure water). It is like that.

加工液ガイド3の先端面(図1(a)の下面)には、中央に下方へ向けて縮径する開口部34が設けられ、電極ガイド2の先端部21が挿通されている。この先端部21は下方へ向けて縮径する円錐状で、開口部34より下方のワークW側に突出し、平面状の先端面が、ワークWである燃料噴射ノズルのノズルボディ4に近接位置している。これにより、電極ガイド2の先端部21から突出する電極11が、ノズルボディ4の噴孔41が加工される部位の直上に対向位置する。   On the front end surface of the machining liquid guide 3 (the lower surface in FIG. 1A), an opening 34 having a diameter decreasing downward is provided in the center, and the front end portion 21 of the electrode guide 2 is inserted. The tip 21 has a conical shape with a diameter decreasing downward, protrudes toward the workpiece W below the opening 34, and a flat tip surface is located close to the nozzle body 4 of the fuel injection nozzle that is the workpiece W. ing. As a result, the electrode 11 protruding from the tip 21 of the electrode guide 2 is positioned directly above the portion of the nozzle body 4 where the nozzle hole 41 is processed.

本発明では、電極ガイド2の先端部21外周のテーパ面と、加工液ガイド3の開口部34内周のテーパ面との間に、加工液噴出路35を形成する。加工液噴出路35は、同心状に配置される両テーパ面にて囲まれる環状空間で、ワークW側ほど内外径が小さくなる。これにより、加工液噴出路35の流路面積が下流側ほど小さくなるために、加工液噴出路35に流入する加工液の流れは、図示するように軸中心方向へ向かいながら加速されて、電極11の周囲から噴出する。   In the present invention, the machining liquid ejection path 35 is formed between the tapered surface of the outer periphery of the tip 21 of the electrode guide 2 and the tapered surface of the inner periphery of the opening 34 of the machining liquid guide 3. The machining fluid ejection passage 35 is an annular space surrounded by both tapered surfaces arranged concentrically, and the inner and outer diameters become smaller toward the workpiece W side. Thereby, since the flow path area of the machining liquid ejection path 35 becomes smaller toward the downstream side, the flow of the machining liquid flowing into the machining liquid ejection path 35 is accelerated while moving toward the axial center as shown in the figure, and the electrode 11 erupts around.

したがって、この流れが加工点に収束するように、加工液噴出路35の形状、電極ガイド2の先端部21の突出量、電極ガイド2とワークWの間の距離等を調整することで、加工液を加工点に集中させることができる。具体的には、電極ガイド2の先端部21外周のテーパ面と、加工液ガイド3の開口部34内周のテーパ面との距離、テーパ角度を調整することで、流路面積や流速、収束点を調整することができる。   Accordingly, by adjusting the shape of the machining liquid ejection path 35, the protruding amount of the tip portion 21 of the electrode guide 2, the distance between the electrode guide 2 and the workpiece W, etc. so that this flow converges at the machining point, The liquid can be concentrated at the processing point. Specifically, by adjusting the distance and taper angle between the tapered surface of the outer periphery of the tip 21 of the electrode guide 2 and the tapered surface of the inner periphery of the opening 34 of the machining fluid guide 3, the flow path area, flow velocity, and convergence are adjusted. The point can be adjusted.

具体的には、図1(a)に示すように、本実施形態では、電極ガイド2と加工液ガイド3の両テーパ面を、テーパ角度がほぼ同等となるように形成する。ただし、必ずしもこれに限らず、少なくとも加工液ガイド3の開口部34内周にテーパ面を設けて、ワークW側ほど外径が小さくなる環状空間を形成し、加工液噴出路35とすることで、流路面積の縮小と流れの収束による同等の効果が得られる。   Specifically, as shown in FIG. 1A, in the present embodiment, both tapered surfaces of the electrode guide 2 and the machining fluid guide 3 are formed so that the taper angles are substantially equal. However, the present invention is not limited to this, and by providing a tapered surface at least on the inner periphery of the opening 34 of the machining liquid guide 3 to form an annular space having a smaller outer diameter toward the workpiece W side, the machining liquid ejection path 35 is formed. The same effect can be obtained by reducing the flow path area and converging the flow.

加工液ガイド3の上端開口部には、電極ガイド2との間に、保持部となる筒状保持部材36が嵌着固定される。筒状保持部材36の下端外周は、加工液ガイド3の上端開口部内に設けた段部に支持され、シール部材37が介設される。これにより、電極ガイド2の上端部は、筒状保持部材36の筒内に密着保持され、筒状保持部材36と開口部43の間に形成される加工液溜まり32の液密性が確保される。   A cylindrical holding member 36 serving as a holding portion is fitted and fixed to the upper end opening of the working fluid guide 3 between the electrode guide 2 and the upper end opening. The outer periphery of the lower end of the cylindrical holding member 36 is supported by a step provided in the upper end opening of the machining fluid guide 3, and a seal member 37 is interposed. As a result, the upper end portion of the electrode guide 2 is tightly held in the cylinder of the cylindrical holding member 36, and the liquid tightness of the processing liquid reservoir 32 formed between the cylindrical holding member 36 and the opening 43 is ensured. The

ここで、加工液溜まり32となる環状空間は、加工液噴出路35となる開口部34に対して十分大きな容量と外径を有し、加工液溜まり32の環状の底面全体から、開口部34へ均等に加工液を供給可能な構成であるとよい。また、加工液ガイド3は、先端部外周を下方へ縮径するテーパ面とし、ワークWであるノズルボディ4との距離を確保してスラッジを含む加工液が排出しやすい形状としている。好適には、加工液噴出路35を構成する、電極ガイド2の先端部21と加工液ガイド3の開口部34との距離を、0.3〜0.5mmの範囲とするとよく、加工液を集中させるとともに、スラッジの排出を容易にすることができる。   Here, the annular space serving as the machining fluid pool 32 has a sufficiently large capacity and outer diameter with respect to the opening 34 serving as the machining fluid ejection path 35, and the opening 34 extends from the entire annular bottom surface of the machining fluid pool 32. It is preferable that the processing liquid can be supplied evenly. Further, the machining fluid guide 3 has a tapered surface whose outer diameter is reduced downward, and has a shape that facilitates discharge of machining fluid including sludge while ensuring a distance from the nozzle body 4 that is the workpiece W. Preferably, the distance between the tip portion 21 of the electrode guide 2 and the opening 34 of the machining liquid guide 3 constituting the machining liquid ejection path 35 may be in the range of 0.3 to 0.5 mm. Concentrate and facilitate sludge discharge.

次に、図3、4に基づいて、上記構成の放電加工装置1を用いた放電加工方法とその作用効果について説明する。図3において、放電加工装置1の構成は図1と同様であり、対向して配設したワークWに微細孔W1を加工する。図4は、図2の放電加工ヘッドHにより電極11を送りながら放電加工する工程を拡大して示す図である。   Next, based on FIGS. 3 and 4, an electric discharge machining method using the electric discharge machining apparatus 1 having the above-described configuration and its operation and effect will be described. In FIG. 3, the structure of the electric discharge machining apparatus 1 is the same as that of FIG. 1, and the fine holes W1 are machined into the workpieces W arranged to face each other. FIG. 4 is an enlarged view showing a process of electric discharge machining while feeding the electrode 11 by the electric discharge machining head H of FIG.

まず、図3において、電極ガイド2および加工液ガイド3と、ワークWとを所定の加工開始位置に位置決めする。このために、図2のX−YテーブルTを作動させて台座12ごとワークWを所定の位置、姿勢に位置決めし、さらに、アプローチ軸13を駆動部14によって駆動して、電極ガイド2とワークWとの間が所定の距離aとなる高さまで、放電加工ヘッドHを下降させる。   First, in FIG. 3, the electrode guide 2, the machining fluid guide 3, and the workpiece W are positioned at a predetermined machining start position. For this purpose, the XY table T in FIG. 2 is operated to position the work W together with the base 12 in a predetermined position and posture, and the approach shaft 13 is driven by the drive unit 14 to drive the electrode guide 2 and the work. The electric discharge machining head H is lowered to a height at which the distance a between W is a predetermined distance a.

本発明では、電極ガイド2が加工液ガイド3よりワークW側へ突出しているので、加工液ガイド3とワークWとの距離bが、所定の距離aよりも大きくなる(距離b>距離a)。つまり、距離bを十分広くして、加工によるスラッジの排出路を確保でき、一方で、距離aを従来より狭くして、放電に必要な電極ガイド2からの電極11の突出量を小さくできる。具体的には、所定の距離aを、例えば、従来の0.3mmから、0.2mm程度まで小さくすることができ、片持ち保持の電極11に振れが生じるのを防止する効果が得られる。   In the present invention, since the electrode guide 2 protrudes from the machining fluid guide 3 toward the workpiece W, the distance b between the machining fluid guide 3 and the workpiece W is larger than the predetermined distance a (distance b> distance a). . In other words, the distance b can be made sufficiently wide to secure a sludge discharge path by machining, while the distance a can be made narrower than before to reduce the amount of protrusion of the electrode 11 from the electrode guide 2 necessary for discharge. Specifically, the predetermined distance a can be reduced from, for example, the conventional 0.3 mm to about 0.2 mm, and the effect of preventing the cantilevered electrode 11 from shaking can be obtained.

加工開始時は、図4(a)に示すように、電極11の先端は、電極ガイド2の先端面と同一面となるように位置出しされている。次いで、電源装置BによってワークWと電極11の間に電圧を印加するとともに、放電加工ヘッドHに内蔵される回転および送り機構により、電極11を回転させながら必要な長さだけ電極送りを開始する。また、これに先立ち、図示しないポンプを駆動して、加工液供給路31から加工液ガイド3内の加工液溜まり32へ加工液を供給する。   At the start of processing, as shown in FIG. 4A, the tip of the electrode 11 is positioned so as to be flush with the tip surface of the electrode guide 2. Next, a voltage is applied between the workpiece W and the electrode 11 by the power supply device B, and the electrode feed is started by a necessary length while rotating the electrode 11 by the rotation and feed mechanism built in the electric discharge machining head H. . Prior to this, a pump (not shown) is driven to supply the machining fluid from the machining fluid supply path 31 to the machining fluid reservoir 32 in the machining fluid guide 3.

図4(b)、(c)に示すように、電極11が所定の放電ギャップGaまでワークWに接近すると両者の間に放電が生じ、ワークWの表面を徐々に溶融して、微細孔W1が加工される。この時の送り量は、所定の距離aとワークWの厚みc分の長さよりやや大きくするとよい。この放電加工中、加工液溜まり32に続く加工液噴出路35から加工液が噴出する。加工液は、徐々に縮径する加工液噴出路35によって加速し、電極ガイド2のテーパ面に沿って加工点に集中供給される。放電加工によって発生するスラッジ(削り屑)は、加工液とともに、図3中の矢印のように排出される。   As shown in FIGS. 4B and 4C, when the electrode 11 approaches the workpiece W up to a predetermined discharge gap Ga, a discharge is generated between the two, and the surface of the workpiece W is gradually melted to form the fine hole W1. Is processed. The feeding amount at this time may be slightly larger than the predetermined distance a and the length corresponding to the thickness c of the workpiece W. During the electric discharge machining, the machining liquid is ejected from the machining liquid ejection path 35 following the machining liquid pool 32. The machining liquid is accelerated by the machining liquid ejection path 35 that gradually decreases in diameter, and is concentrated and supplied to the machining point along the tapered surface of the electrode guide 2. Sludge generated by electric discharge machining is discharged together with the machining fluid as indicated by the arrows in FIG.

このように、本発明では、加工液が軸方向から供給されるので、電極11に加工液の圧力が横方向から加わるのを防止できる。また、電極ガイド2がワークWに近接するので、電極11が微細径であっても、たわみや振れを生じにくい。しかも、加工液が加工点に収束するように供給されるので、ワークWに微細孔W1が貫通するまで、加工点に効率よく加工液を供給し続けることができ、発生するスラッジの排出も容易である。したがって、加工孔径のバラツキを抑制し、加工精度を大幅に向上することができる。また、複雑な制御等を必要とすることなく、効率よく加工を行なうことができるので、製作コストを増大させることがない。   Thus, in the present invention, since the machining fluid is supplied from the axial direction, it is possible to prevent the pressure of the machining fluid from being applied to the electrode 11 from the lateral direction. Further, since the electrode guide 2 is close to the workpiece W, even if the electrode 11 has a fine diameter, it is difficult to cause deflection and vibration. Moreover, since the machining fluid is supplied so as to converge at the machining point, the machining fluid can be efficiently supplied to the machining point until the fine hole W1 penetrates the workpiece W, and the generated sludge can be easily discharged. It is. Therefore, variations in the processing hole diameter can be suppressed, and processing accuracy can be greatly improved. Further, since the machining can be performed efficiently without requiring complicated control or the like, the manufacturing cost is not increased.

図5に、本発明の第2、3実施形態を示す。図5(a)は第2実施形態における放電加工装置1の主要部の構成を拡大して示す断面図、図5(b)は第3実施形態における放電加工装置1の主要部の構成を拡大して示す断面図である。これら第2、3実施形態の他の基本構成は上記第1実施形態と同様であるので、同一部材には同じ符号を付している。以下、相違点を中心に説明する。   FIG. 5 shows the second and third embodiments of the present invention. FIG. 5A is an enlarged sectional view showing the configuration of the main part of the electric discharge machining apparatus 1 according to the second embodiment, and FIG. 5B is an enlarged view of the configuration of the main part of the electric discharge machining apparatus 1 according to the third embodiment. It is sectional drawing shown. Since the other basic configurations of the second and third embodiments are the same as those of the first embodiment, the same reference numerals are given to the same members. Hereinafter, the difference will be mainly described.

図5(a)の第2実施形態は、上記第1実施形態における加工液溜まり32内に、整流プレート5を配置したものである。整流プレート5は、加工液溜まり32内を上下に区画する円環状の板面51と、その下面外周部に設けた脚部52からなり、板面51の全周に多数の加工液流入穴53が形成されている。整流プレート5の多数の加工液流入穴53は、全流路面積が、加工液噴出路35の入口部(加工液溜まり32側)の流路面積よりも十分大きくなるように、穴径と穴数を設定するとよい。加工液噴出路35は、電極ガイド2の先端部21と加工液ガイド3の開口部34との距離を、例えば0.3〜0.5mmの範囲とする。   In the second embodiment shown in FIG. 5A, the rectifying plate 5 is disposed in the working fluid pool 32 in the first embodiment. The rectifying plate 5 is composed of an annular plate surface 51 that divides the inside of the processing liquid reservoir 32 up and down and leg portions 52 provided on the outer peripheral portion of the lower surface thereof. Is formed. A large number of machining fluid inflow holes 53 of the rectifying plate 5 have a hole diameter and a hole so that the total flow passage area is sufficiently larger than the flow passage area of the inlet portion (the machining fluid reservoir 32 side) of the machining fluid ejection passage 35. Set the number. In the machining liquid ejection path 35, the distance between the tip 21 of the electrode guide 2 and the opening 34 of the machining liquid guide 3 is set to a range of, for example, 0.3 to 0.5 mm.

これにより、加工液溜まり32内に側面に開口する加工液導入口33から流入する加工液が、整流プレート5を通過することで軸方向の流れとなり、加工液溜まり32の下半部に均等に流入する。したがって、加工液噴出路35を通過する加工液の流れをより均一にして、電極11への影響を小さくし、加工精度をさらに向上させることができる。   As a result, the machining fluid flowing from the machining fluid introduction port 33 that opens to the side surface into the machining fluid reservoir 32 passes through the rectifying plate 5 to become an axial flow, and is evenly distributed in the lower half of the machining fluid reservoir 32. Inflow. Therefore, the flow of the machining fluid passing through the machining fluid ejection path 35 can be made more uniform, the influence on the electrode 11 can be reduced, and the machining accuracy can be further improved.

図5(b)の第3実施形態は、上記第1実施形態における加工液ガイド3の形状を、ワークW形状に合わせて変更したものである。例えば、ディーゼルエンジンの燃料噴射装置では、インジェクタ内の流路の一部を微細なオリフィス流路とするものがある。本実施形態では、このような流路を形成する流路形成部材をワークWとし、ワークWに流路となる小径穴W2とオリフィスとなる微細孔W1を加工する。   In the third embodiment shown in FIG. 5B, the shape of the machining fluid guide 3 in the first embodiment is changed according to the shape of the workpiece W. For example, in a fuel injection device for a diesel engine, a part of a flow path in an injector is a fine orifice flow path. In the present embodiment, a flow path forming member that forms such a flow path is a workpiece W, and a small diameter hole W2 that becomes a flow path and a minute hole W1 that becomes an orifice are processed in the work W.

このため、加工液ガイド3は、先端面中央部に下方に向けて縮径する円錐面状の突出部38を設け、その内部に電極ガイド2の先端部21を挿通して、加工液噴出路35を形成する。突出部38の外径は、ワークWの小径穴W2より小さくし、突出部38の突出長は、電極ガイド2の先端部21から突出する電極11が、小径穴W2の底面に達する長さとする。このように、加工対象となるワークWの形状に応じて、加工液ガイド3の形状を変更することができ、同様の放電加工方法によって、小径穴W2に連通する微細孔W1を加工することができる。そして、加工液を小径穴W2底部の加工点に直接供給することができるので、効率よい加工が可能であり、スラッジの排出も良好になされる。   For this reason, the machining liquid guide 3 is provided with a conical projection 38 having a diameter that decreases downward in the center of the tip surface, and the tip portion 21 of the electrode guide 2 is inserted into the projecting portion 38 so that the machining liquid ejection path is provided. 35 is formed. The outer diameter of the projecting portion 38 is made smaller than the small diameter hole W2 of the workpiece W, and the projecting length of the projecting portion 38 is such a length that the electrode 11 projecting from the tip portion 21 of the electrode guide 2 reaches the bottom surface of the small diameter hole W2. . As described above, the shape of the machining fluid guide 3 can be changed according to the shape of the workpiece W to be processed, and the minute hole W1 communicating with the small diameter hole W2 can be processed by the same electric discharge machining method. it can. Since the machining fluid can be directly supplied to the machining point at the bottom of the small-diameter hole W2, efficient machining is possible and sludge is discharged well.

図6に、本発明の第4実施形態を示す。図6(a)は第4実施形態における放電加工装置1の要部を拡大した断面図、図6(b)はそのA部拡大図である。本実施形態は、上記第2実施形態を基本構成とし、電極ガイド2および加工液ガイド3形状を変更したものであり、以下、相違点を中心に説明する。   FIG. 6 shows a fourth embodiment of the present invention. FIG. 6A is an enlarged cross-sectional view of a main part of the electric discharge machining apparatus 1 according to the fourth embodiment, and FIG. This embodiment is based on the second embodiment described above, and the shapes of the electrode guide 2 and the machining fluid guide 3 are changed. Hereinafter, the differences will be mainly described.

図6(a)、(b)に示すように、本実施形態では、加工液溜まり32内に、整流プレート5を配置している。さらに、電極ガイド2のテーパ状の先端部21は、加工液噴出路35内に位置する部位と、加工液ガイド3から突出する突出部23とで、テーパ面のテーパ角度を変更しており、突出部23の外周面のテーパ角度をより大きくしている。これにより、突出部23ではワークW側ほどさらに径が小さくなり、加工液の流れが中心に集中しやすくなる。また、加工液ガイド3は、開口部34内周面のテーパ角度を、対向する電極ガイド2外周面のテーパ角度よりやや大きくしている。これにより、加工液噴出路35を構成する両テーパ面の距離が、入口側で広く、出口のワークW側で狭くなり、加工液の流れがより加速される。   As shown in FIGS. 6A and 6B, in this embodiment, the rectifying plate 5 is disposed in the working fluid pool 32. Further, the tapered tip portion 21 of the electrode guide 2 changes the taper angle of the taper surface between a portion located in the machining liquid ejection path 35 and a protruding portion 23 protruding from the machining liquid guide 3. The taper angle of the outer peripheral surface of the protrusion 23 is further increased. Thereby, the diameter of the projecting portion 23 is further reduced toward the workpiece W side, and the flow of the machining liquid is easily concentrated on the center. Further, in the machining liquid guide 3, the taper angle of the inner peripheral surface of the opening 34 is slightly larger than the taper angle of the outer peripheral surface of the opposing electrode guide 2. As a result, the distance between the two tapered surfaces constituting the machining fluid ejection path 35 is wide on the inlet side and narrow on the workpiece W side on the outlet, and the flow of the machining fluid is further accelerated.

このように、本実施形態では、加工液噴出路35から噴出する加工液の流れが、ワークWの加工点により収束しやすくなり、かつ流速が増すので、スラッジの排出が良好になされて放電加工をより効率よく実施することができる。   As described above, in this embodiment, the flow of the machining liquid ejected from the machining liquid ejection path 35 is easily converged by the machining point of the workpiece W and the flow velocity is increased, so that the sludge is discharged well and the electric discharge machining is performed. Can be implemented more efficiently.

図7に、本発明の第5、6実施形態を示す。これら実施形態における放電加工装置1の構成は、上記第1実施形態と同様であり、加工対象となるワークWを変更している。上記各実施形態では、ディーゼルエンジンの燃料噴射装置の部品加工への適用例を示したが、本発明は、これら以外の部品の孔加工にも好適に用いることができる。例えば、図7(a)の第5実施形態は、電解加工装置への適用例であり、電解加工用の電解液噴射電極6をワークWとするものである。電解液噴射電極6は、筒状体の筒面全体に多数の噴孔61を有しており、これら噴孔61を、本発明の放電加工装置1により加工することで、加工孔径のバラツキを小さくし、電解液の噴射性能に優れた電解液噴射電極6を製作することができる。   FIG. 7 shows fifth and sixth embodiments of the present invention. The configuration of the electric discharge machining apparatus 1 in these embodiments is the same as that in the first embodiment, and the workpiece W to be machined is changed. In each said embodiment, although the example of application to the components processing of the fuel-injection apparatus of a diesel engine was shown, this invention can be used suitably also for the hole processing of components other than these. For example, the fifth embodiment in FIG. 7A is an application example to an electrolytic processing apparatus, and uses an electrolytic solution injection electrode 6 for electrolytic processing as a work W. The electrolyte injection electrode 6 has a large number of injection holes 61 on the entire cylindrical surface of the cylindrical body, and machining these injection holes 61 with the electric discharge machining apparatus 1 of the present invention reduces the variation in the processing hole diameter. It is possible to manufacture the electrolyte solution injection electrode 6 that is small in size and excellent in electrolyte solution injection performance.

ディーゼルエンジンに限らず、ガソリンエンジンの燃料噴射装置へ適用して、種々の部品の孔加工を行うことももちろんできる。図7(b)の第6実施形態は、ガソリンエンジンの燃料噴射ノズル7をワークWとするもので、ノズル先端の噴孔71を、本発明の放電加工装置1により加工する。噴孔71に限らず、燃料噴射装置の流路構成部材にオリフィス孔を加工する場合、あるいは、燃料供給通路に配置されるフィルタ部材に微細孔を加工する場合にも適用することができ、本発明の放電加工装置1により、高い加工精度を実現して品質を向上させることができる。   Needless to say, the present invention can be applied to not only a diesel engine but also a fuel injection device of a gasoline engine to drill holes in various parts. In the sixth embodiment shown in FIG. 7B, the fuel injection nozzle 7 of the gasoline engine is used as a work W, and the nozzle hole 71 at the tip of the nozzle is processed by the electric discharge machining apparatus 1 of the present invention. The present invention can be applied not only to the injection hole 71 but also to processing an orifice hole in the flow path component of the fuel injection device, or to processing a fine hole in the filter member disposed in the fuel supply passage. With the electric discharge machining apparatus 1 of the invention, high machining accuracy can be realized and quality can be improved.

本発明は、車両エンジン用の燃料噴射装置の他、各種装置用ノズルの噴孔、オリフィス孔、フィルタ孔といった高い加工精度が要求される微細径の細孔(例えば、150μm以下)を加工するために好適である。また、本発明の放電加工装置により加工された微細孔は、加工バラツキが小さいので、多数の微細孔を有する部材の加工、あるいは多数の微細孔を連続加工する方法において極めて有用である。   The present invention is to process not only a fuel injection device for a vehicle engine but also fine pores (for example, 150 μm or less) that require high processing accuracy such as nozzle holes, orifice holes, and filter holes of nozzles for various devices. It is suitable for. Moreover, since the fine holes machined by the electric discharge machining apparatus of the present invention have small machining variations, they are extremely useful in the processing of members having a large number of fine holes or the method of continuously machining a large number of fine holes.

B 電源装置(電圧印加手段)
G ガイド部
H 放電加工ヘッド
T X−Yテーブル
W ワーク
1 放電加工装置
11 電極
12 台座
2 電極ガイド
21 先端部
22 ガイド孔
3 加工液ガイド(加工液ガイド部材)
31 加工液供給路
32 加工液溜まり
33 加工液導入口
34 開口部
35 加工液噴出路
4 燃料噴射ノズル
41 ノズルボディ
42 先端部
43 サック部
5 整流プレート
51 加工液流入穴
B Power supply (voltage application means)
G Guide part H Electric discharge machining head TXY table W Workpiece 1 Electrical discharge machining apparatus 11 Electrode 12 Base 2 Electrode guide 21 Tip part 22 Guide hole 3 Working fluid guide (machining fluid guide member)
31 Working fluid supply path 32 Working fluid reservoir 33 Working fluid introduction port 34 Opening portion 35 Working fluid ejection passage 4 Fuel injection nozzle 41 Nozzle body 42 Tip portion 43 Suck portion 5 Rectification plate 51 Working fluid inflow hole

Claims (7)

細孔が加工されるワークに対向する細長形状の電極と、該電極が挿通支持される電極ガイドと、上記電極と上記ワークとの間に電圧を印加する電圧印加手段と、上記ワークの被加工部位に加工液を供給する加工液供給手段とを有する放電加工装置において、
上記加工液供給手段が、上記電極ガイドの外周に配置されて先端面が上記ワークに近接位置する中空の加工液ガイド部材を備えており、その中空部を加工液溜まりとする一方、上記先端面には、該加工液溜まりに連通し上記電極ガイドの先端部が挿通される開口部を設けて、上記電極ガイドの先端を上記開口部の先端より上記ワーク側へ突出位置させ、かつ上記電極ガイドの先端部外周面と上記開口部の内周面の間に、上記ワーク側ほど外径が小さくなる環状の加工液噴出路を形成し
上記加工液ガイド部材と上記ワークとの距離bを、上記電極ガイドと上記ワークとの距離aよりも大きくして、加工液の排出路を形成したことを特徴とする放電加工装置。
An elongated electrode facing the workpiece to be processed with pores, an electrode guide through which the electrode is inserted and supported, a voltage applying means for applying a voltage between the electrode and the workpiece, and a workpiece to be processed of the workpiece In an electric discharge machining apparatus having a machining liquid supply means for supplying a machining liquid to a site,
The machining liquid supply means, the distal end surface is disposed on the outer periphery of the electrode guide is provided with a hollow working fluid guide member you close position to the workpiece, while the hollow portion and the reservoir working fluid, the distal end The surface is provided with an opening that communicates with the processing liquid reservoir and into which the tip of the electrode guide is inserted, and the tip of the electrode guide projects from the tip of the opening to the workpiece side, and the electrode Between the tip outer peripheral surface of the guide and the inner peripheral surface of the opening, an annular machining liquid ejection path having a smaller outer diameter toward the workpiece is formed .
An electrical discharge machining apparatus characterized in that a machining fluid discharge path is formed by setting a distance b between the machining fluid guide member and the workpiece to be larger than a distance a between the electrode guide and the workpiece .
上記電極ガイドの先端部外周面および上記開口部の内周面を、上記ワーク側ほど縮径するテーパ面となし、両テーパ面の間に形成される環状空間を、下流側ほど流路面積が小さくなり加工液が加速されて噴出する上記加工液噴出路とする請求項1記載の放電加工装置。 The outer peripheral surface of the distal end portion of the electrode guide and the inner peripheral surface of the opening are formed as a tapered surface that is reduced in diameter toward the workpiece side, and an annular space formed between both tapered surfaces has a flow path area closer to the downstream side. The electric discharge machining apparatus according to claim 1, wherein the machining liquid ejection path is made smaller and the machining liquid is accelerated and ejected . 上記電極ガイドおよび上記開口部の両テーパ面を、上記加工液噴出路の延長線上に上記ワークの加工点が位置するテーパ角度に設定する請求項2記載の放電加工装置。   The electric discharge machining apparatus according to claim 2, wherein both tapered surfaces of the electrode guide and the opening are set to a taper angle at which a machining point of the workpiece is located on an extension line of the machining liquid ejection path. 上記電極ガイドは、先端部外周面のテーパ面を、テーパ角度の異なる2つの面で構成し、上記ワーク側のテーパ角度をより大きくして加工液の流れを加速させる請求項2または3記載の放電加工装置。 The electrode guide is, the tapered surface of the distal end portion outer peripheral surface, constituted by two surfaces with different taper angle, the work-side larger to working fluid accelerated was Ru claim 2 or 3, wherein the flow of the taper angle of EDM machine. 上記加工液溜まりとなる中空部は、上記加工液ガイド部材に設けた上記電極ガイドの保持部と上記開口部の間において、上記電極ガイドの外周面を取り巻く環状空間であり、該環状空間に外部から加工液を導入するための加工液導入口を備える請求項1ないし4のいずれか記載の放電加工装置。   The hollow portion serving as the working fluid pool is an annular space surrounding the outer peripheral surface of the electrode guide between the holding portion of the electrode guide provided in the working fluid guide member and the opening, and the outer space is external to the annular space. The electric discharge machining apparatus according to any one of claims 1 to 4, further comprising a machining fluid inlet for introducing the machining fluid. 上記加工液溜まりの内部を上記電極ガイドの軸方向に区画し、複数の加工液流通孔を有する整流プレートを配置する請求項1ないし5のいずれか記載の放電加工装置。   The electric discharge machining apparatus according to any one of claims 1 to 5, wherein the machining liquid reservoir is partitioned in an axial direction of the electrode guide, and a rectifying plate having a plurality of machining liquid flow holes is disposed. 上記電極は、直径が150μm以下の細線状電極である請求項1ないし6のいずれか記載の放電加工装置。   The electric discharge machining apparatus according to claim 1, wherein the electrode is a thin wire electrode having a diameter of 150 μm or less.
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