JP6457619B2 - ウォータージェットカッター装置 - Google Patents

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Description

本発明はウォータージェットカッター装置に関し、特に精度が優れたウォータージェットカッター装置に関する。
ウォータージェットカッター装置は精密加工に用いられるものであり、加工方式と動作の自由性等に基いてウォータージェットカッター装置は複数の種類に分別することができる。図1に従来のウォータージェットカッター装置を示す。ここで、図1に示した2.5Dの5軸ウォータージェットカッター装置は、ウォータージェットカッター装置としては一般的なものである。
図1に示すように、ウォータージェットカッター装置1は、第1の回転座11と、この第1の回転座11に枢設された第2の回転座12と、この第2の回転座12に設けられたカッターヘッド13を備える。
第1の回転座11は、高さ方向に沿って延伸する第1の軸線Aを回転軸として、第1のモーター14又はその他の動力源によって回転する。第2の回転座12についても、第2の軸線Bを回転軸として第2のモーター15又は動力源によって同様に回転する。
第1の軸線Aと第2の軸線Bが延伸する方向は相互に交差して一つの角度を形成する。第1の回転座11と第2の回転座12は、傾斜した面を加工する要求を満たすため、カッターヘッド13を垂直に対して所定の角度傾斜した状態で駆動することにより、問題の解決を図っている。
米国特許公報9067331号明細書
しかし、カッターヘッド13が切削加工を行なう場合には、モーター14、15との結合精度や、スラリー(研磨材料)、ウォーターカッターの条件、運動条件、ワークの材質等の事情によって影響を受けやすいため、所定の範囲まで許容されるカッターヘッド13の傾が、短時間或いは長時間に渡って当該許容範囲から外れてしまう場合があり、加工の精度が下がることがある。
更に、ウォーターカッター1が高速で加工を行なう場合には、加工平面の平らさや、2つの平面の垂直度が公差標準の範囲を外れてしまう場合があり、製品の加工精度が低下することがある。
例えば、一般的なウォータージェットカッター1の加工速度が比較的速い場合には、加工切削面を容易にテーパ(taper)状にさせてしまうため、加工面の平坦化が十分でなく、又は2つの面の間の垂直度が許容される公差標準の範囲から外れてしまう恐れがある。
更に、従来の図示しない給水管は、比較的高い水圧に耐え得るようにするため、多くは金属製のものが用いられる。ただし、一般にはこのような材質のものでウォータージェットカッター装置を作成すると、加工時に、給水管を構成する部品に連続的な変形や捻じれや応力が発生してしまい、応力集中や圧力が過大となることにより、給水管が破裂する恐れがある。
本発明は、このような問題に鑑みて、加工の精度が優れたウォータジェットカッター装置を提供することを目的とする。
このような問題を解決するため、本発明は以下の構成を備える。ベース座と、前記ベース座に設置される第1の駆動手段と、前記第1の駆動手段の駆動により、前記ベース座に対して所定の第1の軸線Cを中心として回転ができる第1の回転座と、前記第1の回転座に設置されて該第1の回転座と共に回転できる第2の駆動手段と、前記第2の駆動手段の駆動により、前記第1の軸線Cと異なる第2の軸線Eを中心として回転できる第2の回転座と、を有するホルダーユニット2と、前記ホルダーユニットの前記第2の回転座に保持されて該第2の回転座と共に回転でき、切削対象であるワークに対してウォータージェットを噴射する噴射ノズルを有するカッターユニットと、前記第1の駆動手段及び前記第2の駆動手段を駆動して前記噴射ノズルが前記ワークに対してウォータージェットを噴射する角度を制御するコントローラと、前記カッターユニットに取付けられ、前記噴射ノズルが前記ワークに対してウォータージェットを噴射する際において、3軸のジャイロと3方向の加速度計によって、前記噴射ノズルの3次元の角速度と加速度を検知する上、検知結果をリアルタイムで前記コントローラに出力する慣性計測ユニットと、を備え、前記コントローラは、前記慣性計測ユニットからの検知結果に基づいて前記第1の駆動手段及び前記第2の駆動手段を駆動して前記噴射ノズルが前記ワークに対してウォータージェットを噴射する角度を調整する。
また、前記ホルダーユニットの前記第1の回転座には、前記第1の軸線Cに沿って貫通する第1の軸孔が開けられており、前記カッターユニットは、前記噴射ノズルに接続される空気作動弁を更に有しており、前記ウォータージェットカッター装置は、前記第1の回転座にある前記第1の軸孔を経由して前記噴射ノズルまで延伸する給水管と、前記第1の軸孔を経由して前記空気作動弁まで延伸する気送管と、前記第1の軸孔を経由して前記噴射ノズルまで延伸するスラリー配管と、前記第1の軸線Cにおける所定の第1の軸点CPを中心として搖動可能且つ回転可能に前記第1の軸孔に設置される第1のボールソケットジョイント24と、を更に備える。
更に、前記第1のボールソケットジョイントとしては、前記第1の回転座にある前記第1の軸孔内に嵌め込まれると共に、内周面が前記第1の軸点CPを中心とする凹球面に形成された第1の外輪部材と、外周面が前記第1の外輪部材の前記凹球面に対応して球面接触する凸球面に形成されると共に、前記給水管及び前記気送管及び前記スラリー配管を囲む第1の内輪部材と、を有する自動調心軸受が使用される。
また、前記ホルダーユニットの前記第1の駆動手段と前記第2の駆動手段としては、いずれも波動歯車装置が使用されている。
前記ホルダーユニットの前記第2の回転座には、前記第2の軸線Eに沿って貫通する第2の軸孔が開けられており、前記給水管は、前記第1の軸線Cに沿って前記第1の駆動手段の内部と前記第1の回転座の前記第1の軸孔とを経由してから湾曲して延伸し、更に前記第2の軸線Eに沿って前記第2の駆動手段の内部と前記第2の回転座の前記第2の軸孔を経由して前記カッターユニットの前記噴射ノズルまで延伸するよう形成されており、前記ウォータージェットカッター装置は、前記第2の軸線Eにおける所定の第2の軸点EPを中心として搖動可能且つ回転可能に前記第2の回転座26にある前記第2の軸孔265に設置される第2のボールソケットジョイント27を更に備えている。
更に、前記給水管は、前記ホルダーユニットの前記ベース座に配置される第1の管部と、前記第1の軸線Cに沿って前記ホルダーユニットの前記第1の駆動手段の内部と前記第1の回転座の前記第1の軸孔とを挿通する第2の管部と、を有しており、前記ウォータージェットカッター装置は、前記第2の管部が前記第1の管部に対して前記第1の軸線Cを中心として回転できるよう、前記第1の管部と前記第2の管部とを接続する第1の管継手を更に備えている。
前記給水管の前記第2の管部は、前記ホルダーユニットの前記第1の駆動手段の内部と前記第1の回転座の前記第1の軸孔とを経由してから前記第2の駆動手段へ湾曲して延伸すると共に、前記第1の回転座において前記第1の軸孔とは異なる箇所を挿通するように配置されており、前記給水管は、前記第2の軸線Eに沿って、前記ホルダーユニットの前記第2の駆動手段の内部と前記第2の回転座の前記第2の軸孔とを経由して前記カッターユニットの前記噴射ノズルまで延伸する第3の管部を更に有しており、前記ウォータージェットカッター装置は、前記第1の回転座の前記箇所を挿通すると共に、前記第2の管部を囲んで該箇所に保持する軸受スリーブと、前記第3の管部が前記第2の管部に対して前記第2の軸線Eを中心として回転できるよう、前記第2の管部と前記第3の管部とを接続する第2の管継手を更に備えている。
前記気送管は、前記ホルダーユニットの前記第1の駆動手段の内部と前記第1の回転座の前記第1の軸孔を経由して前記空気作動弁に接続されており、前記スラリー配管は、前記ホルダーユニットの前記第1の駆動手段の内部と前記第1の回転座の前記第1の軸孔を経由して前記噴射ノズルに接続されている。
前記ホルダーユニットの前記第1の駆動手段の内部を経由してから、前記第1のボールソケットジョイントに保持されるよう前記第1の回転座の前記第1の軸孔を経由して、前記慣性計測ユニットと前記第1の駆動手段及び前記第2の駆動手段にそれぞれ電気的に接続される3つのケーブルを更に備えている。
本発明は、慣性計測ユニットからの検知結果に基づいて、第1の駆動手段22及び第2の駆動手段25を駆動して、噴射ノズルがワークに対してウォータージェットを噴射する角度をコントローラ調整するので、加工の精度が優れる。
従来技術のウォータージェットカッター装置の側面図である。 本発明のウォータージェットカッター装置の部分断面図である。 本発明を説明するための側面図である。 本実施例における第1のボールソケットジョイントを示した斜視図である。 Water Jet Swedenの2.5Dのカッター装置の加工面を示した図である。 静止状態の位置決め精度の比較である。 動作状態の位置決め精度の比較である。
以下、図2〜図3を説明して本発明のウォータージェットカッター装置を説明する。ここで、図2は本発明のウォータージェットカッター装置の部分断面図である。図3は本発明を説明するための側面図である。
本発明のウォータージェットカッター装置は、図2に示すように、ホルダーユニット2と、ホルダーユニット2に設けられたカッターユニット3と、ホルダーユニット2とカッターユニット3に接続された管線ユニット4(図4には明確には示されていない)を具備する。
ホルダーユニット2は、その他の装置(図示せず)と接続するためのベース座21と、このベース座21に設けられた第1の駆動手段(第1のモーター)22と、第1の駆動手段22に接続されると共に、この第1の駆動手段22によって帯同されて回転する第1の回転座23と、この第1の回転座23に嵌められるように設けられ第1のボールソケットジョイント24と、第1の回転座23に設けられる第2の駆動手段(第2のモーター)25と、この第2の駆動手段25に接続されると共に第2の駆動手段25に帯同されて回転する第2の回転座26と、この第2の回転座26に嵌められるように設けられる第2のボールソケットジョイント27を備える。
本実施例において、第1のボールソケットジョイント24と第2のボールソケットジョイント27は単列深溝玉軸受である。
図3に示すように、ベース座21は、第1の駆動手段22を部分的に伸長させて、第1の駆動手段22を複数の接続部材28を介して第1の回転座23に接続するための第1のスロット211を有する。
図2に示すように、第1の回転座23は、ベース21に平行となり且つ第1のボールソケットジョイント24が設けられ第1の駆動手段22に接続される装着部231と、この装着部231から下へ延伸する箇所(延伸部)232と、この箇所232の底端から傾斜して下へ延伸し且つ第2の駆動手段25に設けられる傾斜部233を備える。また、装着部231には第1の軸線Cに沿って貫通する第1の軸孔235が開けられていて、第1のボールソケットジョイント24はこの第1の軸孔235に、第1の軸線Cにおける所定の第1の軸点CP(図2参照)を中心として搖動可能且つ回転可能に設けられている。
図3に示すように、傾斜部233は第2の駆動手段25を部分的に伸張させて、第2の駆動手段25を複数の固定部材29を介して第2の回転座26に接続するための第2のスロット234を有する。
図3に示すように、第1の軸線Cは高さ方向に延伸すると共に、第1の軸線Cは第1の駆動手段22と第1のボールソケットジョイント24の軸となる。図2、図4に示すように、第1のボールソケットジョイント24は、第1の回転座23の装着部231に固定される第1の外輪部材241と、この第1の外輪部材241内に設けられると共に第1の凹穴242を画成する第1の内輪部材243とを有する。より具体的には、第1の外輪部材241は第1の回転座23にある第1の軸孔235内に嵌め込まれると共に、内周面が第1の軸点CPを中心とする凹球面に形成されている。また、第1の内輪部材243は、外周面が第1の外輪部材241の前記凹球面に対応して球面接触する凸球面に形成されると共に、給水管44、気送管45及びスラリー配管46を囲んでいる。この第1の内輪部材243は第1の外環部材241に対して同軸に回転し、第1の外環部材241に対して傾斜しても良い。そして第1のボールソケットジョイント24は、上記のように第1の外輪部材241及び第1の内輪部材243を有することにより、自動調心軸受として構成される。
図2に示すように、第2の回転座26は、第1の回転座23の傾斜部233に平行となり且つ第2の駆動部材25に接続する斜板部261と、この斜板部261に接続され且つ第1の回転座23の装着部231に平行となる平板部262とを有する。また、斜板部261には下述する第2の軸線Eに沿って貫通する第2の軸孔265が開けられている。
図3に示すように、第1の軸線Cに対して、角度Dを規定する第2の軸線Eを定めると、交点Fで第1の軸線Cと第2の軸線Eが交わり、第2の軸線Eは、第2の駆動手段25と第2のボールソケットジョイント27を通過する。
本実施例において、角度Dは図3に示すように60度である。第2のボールソケットジョイント27は、第2の軸線Eにおける所定の第2の軸点EP(図2参照)を中心として搖動可能且つ回転可能に第2の回転座26の第2の軸孔265に設置されている。また、第2のボールソケットジョイント27は、傾斜部233の第2のスロット234(図3)に向いた第2の貫通穴271(図2)を画成する。第1の駆動手段22と第2の駆動手段25はそれぞれ波動歯車装置である。
図2に示すように、カッターユニット3は、第2の回転座26の平板部262に設けられる空気作動弁31(図3)と、平板部262(図2)に直交するように設けられ且つ空気作動弁31と接続された噴射ノズル32と、第1の駆動手段22と第2の駆動手段25を制御するためのコントローラ(図示せず)と、コントローラと接続されていると共に空気作動弁31に設けられた慣性計測ユニット33を備える。本実施例において、コントローラはCNC制御器であり、噴射ノズル32の先端点は図3に示すように交点Fに位置している。
図2に示すように、管線ユニット4は、ホルダーユニット2の第1の駆動手段22に、その第1の軸線Cを回転軸として回動可能に取り付けられると共に「I」の字型に第1の軸線Cに沿って延伸した第1の管継手41と、フレーム等のユニット(図示せず)を介して第2の駆動手段25に回転可能に枢設されると共に略「L」字型の第2の管継手42と、水平方向に沿って第1の回転座23の箇所(延伸部)232の延伸方向と交差するように設けられる延伸する軸受スリーブ43と、カッターユニット3の噴射ノズル32に接続される給水管44と、カッターユニット3の気体進入弁に接続される気送管45と、噴射ノズル32に接続されたスラリー配管46と、慣性計測ユニット33に電気的に接続された第1のケーブル47と、第2の駆動手段25に電気的に接続された第2のケーブル48と、第1の駆動手段22、第1のケーブル47、第2のケーブル48に電気的に接続された第3のケーブル49を備える。
なお、図面を簡潔にするため、管線ユニット4は図2にのみ記載するものとする。また、また、給水管44を太い実線で示し、気送管45を細い線で示し、スラリー配管46を点線で示し、第1のケーブル47、第2のケーブル48、及び第3のケーブル49を一点鎖線で示す。
給水管44は図2に示すように、第1の管継手41、第1の駆動手段22、第1のボールソケットジョイント24の第1の第1の凹穴242、軸受スリーブ43、第2の管継手42、第2の駆動手段25、第2のボールソケットジョイント27の第2の貫通穴271を次々と貫くように設けられ、噴射ノズル32に接続される。給水管44からの給水により、噴射ノズル32は切削対象であるワーク9に対してウォータージェットを噴射する。
図2に示すように、気送管45、スラリー配管46、及び第1のケーブル47は、順番に第1の駆動手段22と、第1のボールソケットジョイント24の第1の凹穴242を通過した後、それぞれ空気作動弁31、噴射ノズル32、及び慣性計測ユニット33に接続される。
図2に示すように、第2のケーブル48は、順番に第1の駆動手段22と、第1のボールソケットジョイント24の第1の凹穴242を通過するものであり、第1の回転座23の延伸部232の側を通って第2の駆動手段25に接続される。
図3に示すように、第1の駆動手段22は第1の回転座23を帯同して第1の軸線Cを回転軸として回転し、噴射ノズル32を帯同して回転する。第2の駆動手段25は、第2の回転座26を帯同して第2の軸線Eを回転軸として回転し、噴射ノズル32を、垂直の軸線に対して傾斜させた角度にさせる。即ち、第1の駆動手段22及び第2の駆動手段25は、上述の慣性計測ユニット33に接続されたコントローラにより駆動されることにより、噴射ノズル32がワーク9に対してウォータージェットを噴射する角度が制御される。
加工製造工程では、慣性計測ユニット33、空気作動弁31、及び噴射ノズル32は、第2の回転座26と同期して回転し揺動する。
本実施例において、慣性計測ユニット33(inertial measurement unit、IMU)は3次元の角速度と加速度を検出するジャイロスコープなので、3つの軸によって、噴射ノズル32が適切な傾斜角度を維持しているか検知することができ、更に、この検知結果をリアルタイムで上記コントローラに出力する。コントローラは、検知結果に基づいて、第1の駆動手段22と第2の駆動手段25を制御し、これにより噴射ノズル32は正確な角度で切断できる。
また、慣性計測ユニット33は、各条件(例えばワークの材質・形状、スラリーの材質等)によって、予め補正する角度を設定しておき、各条件に対応した最適な補正角度に噴射ノズル32を調整できるようにすることができる。
更に、本実施例では、予め設定された加工切削速度と補正する角度との対応表(図6、図7を参照)を利用することにより、慣性計測ユニット33を、制御器により加工切削速度と部品の厚さ(太さ)等のパラメータに基いて、最適な角度を割り出すと共に、波を打った状態の表面やテーパ(taper)状となってしまったものを併せて削除し、最終製品の平坦度と垂直度が公差標準を満足し、加工処理の精度が高まる。
図2、図3、図4を参照して説明する。本実施例の給水管44は、比較的高い水圧に耐え得るようにするため、多くは金属製のものが用いられる。ただし、一般にはこのような材質(金属製の給水管44)のものでウォータージェットカッター装置を作成すると、加工時に、給水管44の特に第1の回転座23、第2の回転座26付近に、連続的な変形や捻じれや応力が発生してしまい、この結果、第1の回転座23の装着部231において第1の外輪部材241が設けられている第1の軸孔235(図2参照)、第2の回転座26の斜板部261において第2のボールソケットジョイント27が設けられている第2の軸孔265(図2参照)に対して反り返る部分が少なからず生じてしまう。更に、これらの現象はいずれも給水管44を用いた給水がスムーズに行なえない原因となり、応力集中や圧力が過大となることにより、破裂する恐れがある。
これに対し、本実施例による第1の管継手41と第2の管継手42はそれぞれ第1の軸線C、第2の軸線Eを軸として回転可能なので、これが給水管44に対するマージンとなり給水管44の耐久性が向上する。
更に、第1のボールソケットジョイント24の第1の内輪部材243は、第1の外輪部材241に対して微調整可能に揺動できるので、この揺動可能な設計により、給水管44に加えられる応力の一部を吸収することができ、これにより、給水管44の耐久性が向上する。また、第2のボールソケットジョイント27についても同様にこれらの効果を達成することができる。
なお、給水管44が回転する場合、気送管45、スラリー配管46、第1のケーブル47、第2のケーブル48、第3のケーブル49等の柔らかいチューブやケーブルは、給水管44の周りを回転可能であり、回転角度が限度まで到達した後に、制御器(図示せず)のコマンドにより逆方向に回転させ、これらを繰り返して反復動作させることもできる。
次に、図6と図7を参照して本実施例の位置決め精度について説明する。図6は、本実施例と他のウォータージェットカッター装置における静止状態の位置決め精度の比較を表したものである。図7は動作状態の位置決め精度の比較である。
図6及び図7から明らかなように、本実施形態では、第1の軸線Cと第2の軸線Eが交差する交点Fにおける静止状態の位置決め精度(Accuracy of Position)は、図6に示すように、0.0001°〜0.1°の間である。また、最適な範囲の動作状態の位置決め精度(Transmission Accuracy)は、図7に示すように、0.001°〜0.05°である。
図5はWater Jet Swedenの2.5Dウォータージェットカッター装置がワーク9に対して加工を行なった後のワーク9の最終結果物である。ワーク9の加工面(図5において一点鎖線で囲ってある範囲)から明らかなように、良好な効果が得られている。しかし、2.5Dウォータージェットカッター装置は、角度を補正することができないので、加工面の品質を更に高めるという観点からはまだ改善の余地が残されている。
これに対し、本実施例は慣性計測ユニット33を介して角度を補正するので、更に加工面の品質を高めることができる。
以上のように、慣性計測ユニット33は、噴射ノズル32の位置に対する補正と、角度に対する補正を行なうことができるので、加工精度が向上する。更に、第1のボールソケットジョイント24により、給水管44が微調整可能に揺動できるので、この揺動によりテンションの一部が吸収されて破裂しにくくなり、給水管44の耐久性に優れ、本願の目的を達成し得る。
以上の説明は、本発明の実施例に過ぎず、これを以って特許請求の範囲を限定するものではない。また、本発明の特許請求の範囲及び明細書の内容に簡単な付加や変化を加えたに過ぎないものについても、特許請求の範囲に記載された発明の技術的範囲に属するものとする。
2 ホルダーユニット
3 カッターユニット
4 管線ユニット
9 ワーク
21 ベース座
22 第1の駆動手段
23 第1の回転座
24 第1のボールソケットジョイント
25 駆動手段
26 第2の回転座
27 第2のボールソケットジョイント
28 接続部材
29 固定部材
31 空気作動弁
32 噴射ノズル
33 慣性計測ユニット
41 第1の管継手
42 第2の管継手
43 軸受スリーブ
44 給水管
45 気送管
46 スラリー配管
47 第1のケーブル
48 第2のケーブル
49 第3のケーブル
211 第1のスロット
231 装着部
232 箇所(延伸部)
235 第1の軸孔
241 第1の外輪部材
242 第1の凹穴
243 第1の内輪部材
261 斜板部
262 平板部
265 第2の軸孔
271 第2の貫通穴
441 第1の管部
442 第2の管部
443 第3の管部
C 第1の軸線
CP 第1の軸点
E 第2の軸線

Claims (9)

  1. ベース座と、
    前記ベース座に設置される第1の駆動手段と、
    前記第1の駆動手段の駆動により、前記ベース座に対して所定の第1の軸線を中心として回転する第1の回転座と、
    前記第1の回転座に設置されて該第1の回転座と共に回転する第2の駆動手段と、
    前記第2の駆動手段の駆動により、前記第1の軸線と異なる第2の軸線を中心として回転する第2の回転座と、
    を有するホルダーユニットと、
    前記ホルダーユニットの前記第2の回転座に保持されて該第2の回転座と共に回転し、切削対象であるワークに対してウォータージェットを噴射する噴射ノズルを有するカッターユニットと、
    前記第1の駆動手段及び前記第2の駆動手段を駆動して前記噴射ノズルが前記ワークに対してウォータージェットを噴射する角度を制御するコントローラと、
    前記カッターユニットに取付けられ、前記噴射ノズルが前記ワークに対してウォータージェットを噴射する際において、3軸のジャイロと3方向の加速度計によって、前記噴射ノズルの3次元の角速度と加速度を検知する上、この検知結果をリアルタイムで前記コントローラに出力する慣性計測ユニットと、を備え、
    前記コントローラは、前記慣性計測ユニットからの検知結果に基づいて前記第1の駆動手段及び前記第2の駆動手段を駆動して前記噴射ノズルが前記ワークに対してウォータージェットを噴射する角度を調整するように構成される
    ことを特徴とするウォータージェットカッター装置。
  2. 前記ホルダーユニットの前記第1の回転座には、前記第1の軸線に沿って貫通する第1の軸孔が開けられており、
    前記カッターユニットは、前記噴射ノズルに接続される空気作動弁を更に有しており、
    前記ウォータージェットカッター装置は、
    前記第1の回転座にある前記第1の軸孔を経由して前記噴射ノズルまで延伸する給水管と、
    前記第1の軸孔を経由して前記空気作動弁まで延伸する気送管と、
    前記第1の軸孔を経由して前記噴射ノズルまで延伸するスラリー配管と、
    前記第1の軸線における所定の第1の軸点を中心として搖動可能且つ回転可能に前記第1の軸孔に設置される第1のボールソケットジョイントと、を更に備えている、
    ことを特徴とする請求項1に記載のウォータージェットカッター装置。
  3. 前記第1のボールソケットジョイントとしては、前記第1の回転座にある前記第1の軸孔内に嵌め込まれると共に、内周面が前記第1の軸点を中心とする凹球面に形成された第1の外輪部材と、
    外周面が前記第1の外輪部材の前記凹球面に対応して球面接触する凸球面に形成されると共に、前記給水管及び前記気送管及び前記スラリー配管を囲む第1の内輪部材と、を有する自動調心軸受が使用されたこと
    を特徴とする請求項2に記載のウォータージェットカッター装置。
  4. 前記ホルダーユニットの前記第1の駆動手段と前記第2の駆動手段としては、いずれも波動歯車装置が使用されている
    ことを特徴とする請求項3に記載のウォータージェットカッター装置。
  5. 前記ホルダーユニットの前記第2の回転座には、前記第2の軸線に沿って貫通する第2の軸孔が開けられており、
    前記給水管は、前記第1の軸線に沿って前記第1の駆動手段の内部と前記第1の回転座の前記第1の軸孔とを経由してから湾曲して延伸し、更に前記第2の軸線に沿って前記第2の駆動手段の内部と前記第2の回転座の前記第2の軸孔を経由して前記カッターユニットの前記噴射ノズルまで延伸するよう形成されており、
    前記ウォータージェットカッター装置は、前記第2の軸線における所定の第2の軸点を中心として搖動可能且つ回転可能に前記第2の回転座にある前記第2の軸孔に設置される第2のボールソケットジョイントを更に備えている、
    ことを特徴とする請求項3または請求項4に記載のウォータージェットカッター装置。
  6. 前記給水管は、
    前記ホルダーユニットの前記ベース座に配置される第1の管部と、
    前記第1の軸線に沿って前記ホルダーユニットの前記第1の駆動手段の内部と前記第1の回転座の前記第1の軸孔とを挿通する第2の管部と、
    を有しており、
    前記ウォータージェットカッター装置は、前記第2の管部が前記第1の管部に対して前記第1の軸線を中心として回転できるよう、前記第1の管部と前記第2の管部とを接続する第1の管継手を更に備えている、
    ことを特徴とする請求項5に記載のウォータージェットカッター装置。
  7. 前記給水管の前記第2の管部は、前記ホルダーユニットの前記第1の駆動手段の内部と前記第1の回転座の前記第1の軸孔とを経由してから前記第2の駆動手段へ湾曲して延伸すると共に、前記第1の回転座において前記第1の軸孔とは異なる箇所を挿通するように配置されており、
    前記給水管は、前記第2の軸線に沿って、前記ホルダーユニットの前記第2の駆動手段の内部と前記第2の回転座の前記第2の軸孔とを経由して前記カッターユニットの前記噴射ノズルまで延伸する第3の管部を更に有しており、
    前記ウォータージェットカッター装置は、
    前記第1の回転座の前記箇所を挿通すると共に、前記第2の管部を囲んで該箇所に保持する軸受スリーブと、
    前記第3の管部が前記第2の管部に対して前記第2の軸線を中心として回転できるよう、前記第2の管部と前記第3の管部とを接続する第2の管継手を更に備えている、
    ことを特徴とする請求項6に記載のウォータージェットカッター装置。
  8. 前記気送管は、前記ホルダーユニットの前記第1の駆動手段の内部と前記第1の回転座の前記第1の軸孔を経由して前記空気作動弁に接続されており、
    前記スラリー配管は、前記ホルダーユニットの前記第1の駆動手段の内部と前記第1の回転座の前記第1の軸孔を経由して前記噴射ノズルに接続されている、
    ことを特徴とする請求項5〜請求項7のいずれか一項に記載のウォータージェットカッター装置。
  9. 前記ホルダーユニットの前記第1の駆動手段の内部を経由してから、前記第1のボールソケットジョイントに保持されるよう前記第1の回転座の前記第1の軸孔を経由して、前記慣性計測ユニットと前記第1の駆動手段及び前記第2の駆動手段にそれぞれ電気的に接続される3つのケーブルを更に備えている、
    ことを特徴とする請求項2〜請求項8のいずれか一項に記載のウォータージェットカッター装置。
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