JPH10180750A - Slurry temperature control device in wire saw - Google Patents

Slurry temperature control device in wire saw

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Publication number
JPH10180750A
JPH10180750A JP34564396A JP34564396A JPH10180750A JP H10180750 A JPH10180750 A JP H10180750A JP 34564396 A JP34564396 A JP 34564396A JP 34564396 A JP34564396 A JP 34564396A JP H10180750 A JPH10180750 A JP H10180750A
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JP
Japan
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slurry
temperature
wire
heat exchanger
valve
Prior art date
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Application number
JP34564396A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yukihiro Kanemichi
幸宏 金道
Satoshi Ishizuka
智 石塚
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Nippei Toyama Corp
Original Assignee
Nippei Toyama Corp
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28DWORKING STONE OR STONE-LIKE MATERIALS
    • B28D5/00Fine working of gems, jewels, crystals, e.g. of semiconductor material; apparatus or devices therefor
    • B28D5/0058Accessories specially adapted for use with machines for fine working of gems, jewels, crystals, e.g. of semiconductor material
    • B28D5/007Use, recovery or regeneration of abrasive mediums

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a slurry temperature control device having high temperature control efficiency in a wire saw which retains the temperature of slurry within a range of allowable temperatures. SOLUTION: A cooling water pipe 23 is arranged in a heat exchanger 19. A flow control valve 24 is provided outside the exchanger 19 and the flow rate or flow speed of cooling water flowing through the pipe 23 is controlled depending on the degree of opening of the valve 24. As a result, the heat exchange capacity of the exchanger 19 can be adjusted. A temperature sensor 25 is provided between the exchanger 19 and a group of slurry feed pipes 13. The sensor 25 senses the temperature of slurry S to output the data relating to the sensing temperature as a sensing signal SG. And a feedback control is conducted on the degree of opening of the valve 24 based on the signal SG in response to a command of a setting device 27.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、砥粒及び分散液
からなるスラリーを貯留するスラリータンクから当該ス
ラリーを走行中のワイヤに供給し、当該ワイヤと砥粒の
ラッピング作用に基づいてワークを切断すると共に、ワ
イヤへ供給した当該スラリーを前記スラリータンクに回
収してスラリーの循環利用を図るワイヤソーに関し、特
に、スラリーの温度調節装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method for supplying a slurry to a running wire from a slurry tank storing a slurry composed of abrasive grains and a dispersion liquid, and cutting the workpiece based on the lapping action of the wire and the abrasive grains. In addition, the present invention relates to a wire saw for recovering the slurry supplied to the wire to the slurry tank and circulating and using the slurry, and particularly to a temperature control device for the slurry.

【0002】[0002]

【従来の技術】一般にワイヤソーは、所定ピッチで形成
された多数の溝を有する2〜4本のローラを備えてい
る。これらの溝付きローラには、繰り出しリールから繰
り出された切断用ワイヤが前記各溝に沿って所定ピッチ
で周回支持され、その後、巻き取りリールに巻き取り回
収される。ワイヤソーの作動時には、溝付きローラ群、
繰り出しリール及び巻き取りリールを同期回転させて、
切断用ワイヤが走行される。そして、砥粒を水系あるい
はオイル系の分散液に分散させて得たスラリーを、その
走行中のワイヤに供給してワイヤ表面に砥粒を付着さ
せ、この状態のワイヤに円柱状や角柱状のワークを押し
当てて、砥粒のラッピング作用に基づきワークが多数の
スライス片に切断加工される。そして、使用後のスラリ
ーをスラリータンクに回収し、その回収したスラリーを
ワイヤに再供給するというスラリーの循環系を構築して
いる。
2. Description of the Related Art Generally, a wire saw is provided with two to four rollers having a large number of grooves formed at a predetermined pitch. On these grooved rollers, the cutting wire fed from the pay-out reel is supported around the grooves at a predetermined pitch, and then wound and collected by the take-up reel. When the wire saw is activated, the grooved rollers
By synchronously rotating the payout reel and the take-up reel,
A cutting wire is run. Then, the slurry obtained by dispersing the abrasive grains in a water-based or oil-based dispersion liquid is supplied to the traveling wire to attach the abrasive grains to the wire surface, and the wire in this state has a columnar or prismatic shape. The work is pressed and the work is cut into a number of slices based on the lapping action of the abrasive grains. Then, a slurry circulation system is constructed in which the used slurry is collected in a slurry tank, and the collected slurry is resupplied to the wire.

【0003】切断加工の際には、ワイヤとワークとの摩
擦に基づく熱等によりスラリータンクに回収されるスラ
リーの温度は、ワイヤへの供給前よりも上昇する。ま
た、スラリーを循環させるべく循環経路に設けられたポ
ンプが発生する熱によってもスラリーの温度は上昇す
る。このように温度の高いスラリーを、そのままワーク
切断に関与するワイヤに供給すると、ワイヤやワークが
熱膨張してしまい、ワークの切断精度が著しく低下す
る。従って、スラリーの循環利用に際してスラリー温度
の上昇を防止する必要がある。この目的のために、スラ
リータンク内のスラリーの温度調節を図るため、冷却装
置をスラリータンクに付設したものが知られている。例
えば、特願平8−99261号公報はそのような冷却装
置を備えたスラリー温度管理体系を開示する。
At the time of cutting, the temperature of the slurry collected in the slurry tank due to heat or the like based on friction between the wire and the workpiece rises higher than before the supply to the wire. The temperature of the slurry also rises due to heat generated by a pump provided in the circulation path for circulating the slurry. When such a high-temperature slurry is directly supplied to a wire involved in cutting a work, the wire and the work thermally expand, and the cutting accuracy of the work is significantly reduced. Therefore, it is necessary to prevent the temperature of the slurry from rising when the slurry is recycled. For this purpose, there has been known an apparatus in which a cooling device is attached to a slurry tank in order to control the temperature of the slurry in the slurry tank. For example, Japanese Patent Application No. 8-99261 discloses a slurry temperature control system provided with such a cooling device.

【0004】当該公報のスラリー温度管理体系によれ
ば、図3に示すように、ワイヤ50に供給された後に温
度が上昇したスラリーSを、回収用配管51を介してス
ラリータンク52に一旦回収する。このスラリータンク
52には、ポンプ56、回収用配管51及び供給用配管
58からなる循環利用系とは別系統の冷却循環用配管5
5が付設されている。このスラリーSを冷却循環用配管
55に設けられたポンプ53によって、スラリータンク
52上方に付設された熱交換器54へ圧送する。熱交換
器54内では、スラリーSの熱が熱交換器54内を貫流
する冷却水と熱交換され、スラリーSの冷却が図られ
る。冷却されたスラリーSは、再びスラリータンク52
に戻される。こうして、スラリータンク52内のスラリ
ー温度をワイヤ50での切断精度に不都合を生じない一
定の温度に保持している。
According to the slurry temperature management system of this publication, as shown in FIG. 3, the slurry S whose temperature has increased after being supplied to the wire 50 is once collected in a slurry tank 52 via a collection pipe 51. . In the slurry tank 52, a cooling circulation pipe 5 separate from a circulation utilization system including a pump 56, a recovery pipe 51, and a supply pipe 58 is provided.
5 is attached. The slurry S is pumped by a pump 53 provided in a cooling circulation pipe 55 to a heat exchanger 54 provided above the slurry tank 52. In the heat exchanger 54, the heat of the slurry S is exchanged with cooling water flowing through the heat exchanger 54 to cool the slurry S. The cooled slurry S is supplied to the slurry tank 52 again.
Is returned to. Thus, the temperature of the slurry in the slurry tank 52 is maintained at a constant temperature that does not cause any inconvenience to the cutting accuracy of the wire 50.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記従来の
スラリー温度管理体系には、次のような問題があった。
第1に、スラリーSの冷却装置は、スラリータンク52
に付設されており、スラリータンク52に貯留されるス
ラリー全体を冷却する構成が採用されているため、スラ
リーSの冷却に時間がかかり、冷却効率が悪かった。し
かも、冷却対象のスラリーSがスラリータンク52内の
全部のスラリーSであるため、スラリー量が多くてスラ
リーの温度を細かく短時間に調節することができず、ス
ラリーを所望温度に保つためには大容量の冷却装置が必
要であった。
However, the above-mentioned conventional slurry temperature control system has the following problems.
First, the cooling device for the slurry S is a slurry tank 52
And the cooling of the entire slurry stored in the slurry tank 52 is employed. Therefore, it takes a long time to cool the slurry S, and the cooling efficiency is poor. Moreover, since the slurry S to be cooled is the entire slurry S in the slurry tank 52, the amount of the slurry is large and the temperature of the slurry cannot be finely adjusted in a short time. A large capacity cooling device was required.

【0006】第2に、スラリーをスラリータンク52か
ら供給用配管58を介してワイヤ50に供給する場合、
現にワイヤ50が供給を受けることになるスラリーの温
度を一定に保つことは困難であった。すなわち、スラリ
ータンク52に回収されたスラリーは、熱交換器54に
よって一旦冷却されるものの、供給用配管58を経由す
る途中で、ポンプ56の発する熱によりスラリーの温度
が上昇してしまうという欠点を抱えていた。
Second, when the slurry is supplied from the slurry tank 52 to the wire 50 via the supply pipe 58,
Actually, it was difficult to keep the temperature of the slurry to which the wire 50 was supplied constant. That is, although the slurry recovered in the slurry tank 52 is once cooled by the heat exchanger 54, the temperature of the slurry rises due to heat generated by the pump 56 while passing through the supply pipe 58. I was holding it.

【0007】この発明は上記事情に鑑みてなされたもの
であり、その目的は、スラリーの温度を許容温度範囲内
に保つと共に、温度制御効率に優れたワイヤソーにおけ
るスラリー温度調節装置を提供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a slurry temperature control device for a wire saw which is excellent in temperature control efficiency while keeping the slurry temperature within an allowable temperature range. is there.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた
めに、請求項1に記載の発明においては、砥粒及び分散
液からなるスラリーを貯留するスラリータンクから当該
スラリーを走行中のワイヤに供給し、当該ワイヤと砥粒
のラッピング作用に基づいてワークを切断すると共に、
ワイヤへ供給した当該スラリーを前記スラリータンクに
回収してスラリーの循環利用を図るワイヤソーにおい
て、スラリータンクとワイヤとの間のスラリー循環経路
の途中に、スラリーの温度を調節するための温度調節手
段を設けたことをその要旨とする。
In order to solve the above-mentioned problems, according to the first aspect of the present invention, a slurry containing abrasive grains and a dispersion liquid is transferred from a slurry tank to a wire running the slurry. Supply and cut the work based on the wrapping action of the wire and abrasive grains,
In a wire saw that collects the slurry supplied to the wire in the slurry tank and circulates and uses the slurry, a temperature adjusting means for adjusting the temperature of the slurry is provided in a slurry circulation path between the slurry tank and the wire. The gist is that it is provided.

【0009】このワイヤソーでは、循環経路を移動する
スラリーが温度調節装置を経由することによってスラリ
ーの温度調節が行われる。故に、ワイヤへ供給され、そ
の結果として温度が上昇傾向にあるスラリーであって
も、スラリーの循環経路上に配設される温度調節手段に
より、スラリーは所望温度に保たれる。
In this wire saw, the temperature of the slurry moving through the circulation path is controlled by passing through the temperature control device. Therefore, even if the slurry is supplied to the wire and as a result, the temperature of the slurry tends to increase, the slurry is maintained at a desired temperature by the temperature control means provided on the slurry circulation path.

【0010】請求項2に記載の発明においては、前記温
度調節手段は、前記スラリータンクから前記ワイヤに向
けてスラリーを移送するための供給用配管の途中に設け
られている。このため、ワイヤに供給する直前に必要量
のスラリーだけを随時温度調節する。故に、効率よくス
ラリーの温度調節が行われる。
[0010] In the second aspect of the present invention, the temperature control means is provided in a supply pipe for transferring the slurry from the slurry tank toward the wire. For this reason, the temperature of only the required amount of slurry is adjusted as needed immediately before it is supplied to the wire. Therefore, the temperature of the slurry is efficiently adjusted.

【0011】請求項3に記載の発明においては、前記温
度調節手段は、スラリーと冷媒との間で熱交換を行う熱
交換器と、前記熱交換器への熱交換流体の供給量を調節
する流量制御弁とを有し、外部制御装置からの制御情報
に基づいて前記流量制御弁の弁開度を制御する。
In the invention described in claim 3, the temperature adjusting means adjusts a heat exchanger for performing heat exchange between the slurry and the refrigerant, and adjusts a supply amount of a heat exchange fluid to the heat exchanger. A flow control valve, and controls a valve opening of the flow control valve based on control information from an external control device.

【0012】この構成は、外部からの制御情報に基づい
て熱交換器の熱交換能力の可変調節を可能とする。従っ
て、状況に応じてスラリーの温度調節を最適化すること
が可能となる。
According to this configuration, the heat exchange capacity of the heat exchanger can be variably adjusted based on external control information. Therefore, it is possible to optimize the temperature control of the slurry according to the situation.

【0013】請求項4に記載の発明においては、前記温
度調節手段は、前記熱交換器の出口側に設けられた温度
センサを更に備えており、当該温度センサは前記制御情
報たる温度検出信号を前記制御装置に出力する。
In the invention described in claim 4, the temperature adjusting means further includes a temperature sensor provided on an outlet side of the heat exchanger, and the temperature sensor transmits a temperature detection signal as the control information. Output to the control device.

【0014】このため、熱交換器の出口側の温度センサ
からの温度情報に基づいて熱交換器の熱交換能力の制御
を行うので、ワイヤに供給されるスラリーの温度がきめ
細かく制御される。
Therefore, since the heat exchange capacity of the heat exchanger is controlled based on the temperature information from the temperature sensor on the outlet side of the heat exchanger, the temperature of the slurry supplied to the wire is finely controlled.

【0015】[0015]

【発明の実施の形態】以下に、この発明の実施形態を図
面を参照しつつ詳細に説明する。図1に示すように、ワ
イヤソーの機台1上には、切断機構2,トラバース機構
4を有するリール機構3が装設されると共に、切断機構
2とリール機構3との間に位置するようにワイヤ張力付
与機構5が配設されている。また、機台1上には切断機
構2の上方に位置するようにワーク支持機構6が設けら
れている。
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. As shown in FIG. 1, a reel mechanism 3 having a cutting mechanism 2 and a traverse mechanism 4 is mounted on a wire saw machine base 1 and is positioned between the cutting mechanism 2 and the reel mechanism 3. A wire tension applying mechanism 5 is provided. A work support mechanism 6 is provided on the machine base 1 so as to be located above the cutting mechanism 2.

【0016】切断機構2は、3本の溝付きローラ7,
8,9を備えている。各ローラ7,8,9の外周には多
数の環状溝が所定ピッチで形成されている。リール機構
3からトラバース機構4及びワイヤ張力付与機構5を介
して、鋼線よりなる一本の切断用ワイヤ10が切断機構
2に提供されている。この切断用ワイヤ10は、各溝付
きローラ7,8,9の各環状溝に順次連続的に巻回され
ている。溝付き駆動ローラ7はサーボモータ(図示略)
によって回転され、これにより、ワイヤ10が一方向又
は双方向に走行される。
The cutting mechanism 2 includes three grooved rollers 7,
8 and 9 are provided. A number of annular grooves are formed on the outer circumference of each of the rollers 7, 8, 9 at a predetermined pitch. One cutting wire 10 made of steel wire is provided to the cutting mechanism 2 from the reel mechanism 3 via a traverse mechanism 4 and a wire tension applying mechanism 5. The cutting wire 10 is continuously and sequentially wound around each annular groove of each grooved roller 7, 8, 9. The grooved drive roller 7 is a servo motor (not shown)
, Whereby the wire 10 travels in one direction or two directions.

【0017】リール機構3においては、繰り出しリール
3aから切断機構2に向けてワイヤ10が繰り出される
と共に、切断機構2からのワイヤ10が巻き取りリール
(図示略)に巻き取られる。トラバース機構4は、前記
繰り出しリール3aからのワイヤ10の繰り出し及び前
記巻き取りリールへのワイヤ10の巻き取りを上下にト
ラバースしつつ案内する。ワイヤ張力付与機構5は、各
ローラ7,8,9間を走行するワイヤ10に対して所定
の張力を付与する。ワーク支持機構6は、ワークWを昇
降可能に支持し、そのワークWをローラ7とローラ8と
の間で走行するワイヤ10の切断加工位置に押しつけ
る。ワークWとしては、半導体材料、磁性材料、セラミ
ック等があげられる。
In the reel mechanism 3, the wire 10 is paid out from the pay-out reel 3a toward the cutting mechanism 2, and the wire 10 from the cutting mechanism 2 is taken up by a take-up reel (not shown). The traverse mechanism 4 guides the unwinding of the wire 10 from the unwinding reel 3a and the winding of the wire 10 onto the winding reel while traversing up and down. The wire tension applying mechanism 5 applies a predetermined tension to the wire 10 running between the rollers 7, 8, and 9. The work supporting mechanism 6 supports the work W so as to be able to move up and down, and presses the work W to a cutting position of the wire 10 running between the rollers 7 and 8. Examples of the work W include a semiconductor material, a magnetic material, and ceramic.

【0018】機台1の内部には、スラリータンク11が
設けられ、その内部には、砥粒を水系あるいはオイル系
の分散液に分散させたスラリーSが貯留される。同様
に、廃スラリードラム12が機台1の内部に配設され
る。
A slurry tank 11 is provided inside the machine base 1 and stores a slurry S in which abrasive grains are dispersed in a water-based or oil-based dispersion. Similarly, a waste slurry drum 12 is provided inside the machine base 1.

【0019】各ローラ7,8,9は、前後のフレーム1
5間において逆二等辺三角形状となるように配置されて
いる。これらのローラ7,8,9間のワイヤ10の周回
領域内及び下部には、スラリー回収機構16が配設され
ている。
Each of the rollers 7, 8, 9 is connected to the front and rear frames 1
5 are arranged so as to form an inverted isosceles triangle. A slurry recovery mechanism 16 is disposed in the lower and inner regions of the wire 10 between the rollers 7, 8, and 9.

【0020】図2に示すように、ワイヤ10の切断加工
位置の上方には、ワークWを挟むように一対のスラリー
供給パイプ13が設けられている。これらの供給パイプ
13はワイヤ10の走行方向と直交する方向に延びてい
る。各供給パイプ13の下部には、スラリーSを走行中
のワイヤ10上に対してスクリーン状に落下供給するた
めの孔又は溝が形成されている。これらのスラリー供給
パイプ13は、スラリー供給用配管14によって前記ス
ラリータンク11とつながれている。
As shown in FIG. 2, a pair of slurry supply pipes 13 are provided above the cutting position of the wire 10 so as to sandwich the work W. These supply pipes 13 extend in a direction orthogonal to the traveling direction of the wire 10. In the lower part of each supply pipe 13, a hole or a groove for drop-supplying the slurry S on the running wire 10 in a screen shape is formed. These slurry supply pipes 13 are connected to the slurry tank 11 by slurry supply pipes 14.

【0021】スラリータンク11は供給用配管14によ
って各スラリー供給パイプ13とつながっている。供給
用配管14にはスラリータンク11側から、ポンプ1
7、第1バルブ18及び熱交換器19が設けられてい
る。また、ポンプ17と第1バルブ18との間におい
て、供給用配管14から排出用配管20が分岐されてい
る。この排出用配管20は、スラリータンク11内のス
ラリーSを廃スラリードラム12に導くためのものであ
り、その途中には第2バルブ21と積算流量計22とが
設けられている。第1バルブ18及び第2バルブ21
は、外部からの駆動制御信号に基づいて開閉される。積
算流量計22は、排出用配管20を通過したスラリーS
の流量を積算計量する。
The slurry tank 11 is connected to each slurry supply pipe 13 by a supply pipe 14. The pump 1 is connected to the supply pipe 14 from the slurry tank 11 side.
7, a first valve 18 and a heat exchanger 19 are provided. A discharge pipe 20 branches from the supply pipe 14 between the pump 17 and the first valve 18. The discharge pipe 20 is for guiding the slurry S in the slurry tank 11 to the waste slurry drum 12, and a second valve 21 and an integrating flow meter 22 are provided in the middle thereof. First valve 18 and second valve 21
Is opened and closed based on an external drive control signal. The integrating flow meter 22 detects the slurry S passing through the discharge pipe 20.
The total flow is measured.

【0022】第2バルブ21を閉じると共に、第1バル
ブ18を開いた状態でポンプ17を駆動することによ
り、スラリータンク11内のスラリーSがくみ上げら
れ、そのスラリーSを供給用配管14を介して各スラリ
ー供給パイプ13に圧送供給することができる。逆に、
第1バルブ18を閉じると共に第2バルブ21を開いた
状態でポンプ17を駆動することにより、スラリータン
ク11内のスラリーSを所要量だけ排出用配管20を介
して廃スラリードラム12に排出することができる。
By driving the pump 17 with the second valve 21 closed and the first valve 18 open, the slurry S in the slurry tank 11 is pumped up and the slurry S is supplied through the supply pipe 14. Each slurry supply pipe 13 can be supplied under pressure. vice versa,
By driving the pump 17 with the first valve 18 closed and the second valve 21 open, the required amount of slurry S in the slurry tank 11 is discharged to the waste slurry drum 12 via the discharge pipe 20. Can be.

【0023】ポンプ17の作用によって前記熱交換器1
9内をスラリーSが移送されるが、この熱交換器19内
には、外部から供給される冷却水を流通させるための冷
却水用配管23が回り巡らされている。熱交換器19の
外側において冷却水用配管23の入口側には流量制御弁
24が設けられている。この流量制御弁24は、外部か
らの駆動制御信号に基づいて弁開度を0%から100%
まで任意に調節することができる。従って、この流量制
御弁24における弁開度如何により冷却水用配管23を
流れる冷却水の流量単位時間当りの速度が制御され、結
果として熱交換器19の熱交換能力(即ちスラリーSの
冷却能力)を可変調節することができる。
The heat exchanger 1 is operated by the action of the pump 17.
The slurry S is transferred through the inside of the heat exchanger 9, and a cooling water pipe 23 for circulating cooling water supplied from outside is circulated in the heat exchanger 19. A flow control valve 24 is provided outside the heat exchanger 19 on the inlet side of the cooling water pipe 23. The flow rate control valve 24 changes the valve opening degree from 0% to 100% based on an external drive control signal.
Can be adjusted arbitrarily. Therefore, the speed of the cooling water flowing through the cooling water pipe 23 per unit time is controlled by the degree of opening of the flow control valve 24. As a result, the heat exchange capacity of the heat exchanger 19 (that is, the cooling capacity of the slurry S) is obtained. ) Can be variably adjusted.

【0024】熱交換器19とスラリー供給パイプ13群
との間において供給用配管14の途中には、温度センサ
25が設けられている。この温度センサ25は当該箇所
において供給用配管14内を圧送されるスラリーSの温
度を検出し、その検出温度に関するデータをアナログ又
はデジタルの検出信号SGとして出力する。
A temperature sensor 25 is provided in the supply pipe 14 between the heat exchanger 19 and the group of slurry supply pipes 13. The temperature sensor 25 detects the temperature of the slurry S that is pressure-fed in the supply pipe 14 at the location, and outputs data relating to the detected temperature as an analog or digital detection signal SG.

【0025】また、本実施形態のワイヤソーシステム
は、スラリー管理に関する各種制御を司る制御装置26
を備えている。この制御装置26は、CPU、ROM、
RAM及び入出力インターフェイス(いずれも図示せ
ず)を内蔵した制御ユニットとして構成されている。こ
の制御装置26は、熱交換器19と供給パイプ13との
間の温度センサ25と接続されて、その検出信号SGを
受信するのみならず、積算流量計22及び設定器27と
も接続されて各種の検出信号を入力する。
The wire saw system according to the present embodiment has a control device 26 for controlling various controls relating to slurry management.
It has. The control device 26 includes a CPU, a ROM,
It is configured as a control unit incorporating a RAM and an input / output interface (both not shown). The control device 26 is connected to the temperature sensor 25 between the heat exchanger 19 and the supply pipe 13 to receive the detection signal SG, and is also connected to the integrating flow meter 22 and the setting device 27 to perform various operations. Is input.

【0026】設定器27は、ワイヤソーのオペレータ
(操作人)がワイヤソー制御やスラリー管理に関する各
種の指令や制御の設定値を入力するためのものであり、
具体的には操作パネルに設けられた各種スイッチやボタ
ン、キーボード等により構成されている。また、制御装
置26は、ポンプ17、第1バルブ18、第2バルブ2
1及び流量制御弁24と接続されており、これらに対し
て相応の制御信号を出力する。
The setting unit 27 is used by a wire saw operator (operator) to input various commands and control set values relating to wire saw control and slurry management.
Specifically, it is configured by various switches and buttons provided on the operation panel, a keyboard, and the like. Further, the control device 26 includes the pump 17, the first valve 18, the second valve 2
1 and a flow control valve 24, to which corresponding control signals are output.

【0027】さて、オペレータによる設定器27の操作
に基づきワイヤソーが稼動されて切断機構2が作動され
ると、制御装置26はスラリーSの循環利用のための制
御を開始する。即ち、制御装置26は第2バルブ21を
閉じる一方で第1バルブ18を開くと共にポンプ17を
駆動する。そして、スラリータンク11から熱交換器1
9を経由しつつ供給用配管14,スラリー供給パイプ1
3,スラリー回収機構16,回収用配管28を経て再び
スラリータンク11に回収するというスラリー循環を行
わせる。かかるスラリーSの循環利用時には、ワークW
切断の摩擦熱等に起因してスラリー温度が上昇傾向を示
す。
When the wire saw is operated and the cutting mechanism 2 is operated based on the operation of the setting device 27 by the operator, the control device 26 starts the control for circulating the slurry S. That is, the control device 26 opens the first valve 18 while driving the pump 17 while closing the second valve 21. Then, the heat exchanger 1 is removed from the slurry tank 11.
9, supply pipe 14 and slurry supply pipe 1
3. The slurry is circulated such that the slurry is collected in the slurry tank 11 again through the slurry collecting mechanism 16 and the collecting pipe 28. When the slurry S is recycled, the work W
The slurry temperature tends to increase due to frictional heat of cutting and the like.

【0028】温度センサ25からの検出温度情報によっ
て、制御装置26は循環中のスラリーSの温度を検知す
ることができる。このため、制御装置26はスラリーの
温度が許容範囲内にとどまるように、流量制御弁24の
弁開度を制御する。より具体的には、スラリーSの温度
が許容範囲の上限に近づくにつれて、流量制御弁24の
弁開度を大きくして熱交換器19の冷却能力を高め、ス
ラリー温度の上昇を阻止する。スラリーSの温度が許容
範囲の下限に近づくにつれて、流用制御弁24の弁開度
が小さくされて、熱交換器19の冷却能力が低下する。
こうして、走行中のワイヤに供給されるスラリーSの温
度は常に許容範囲内に保たれる。
The controller 26 can detect the temperature of the circulating slurry S based on the detected temperature information from the temperature sensor 25. For this reason, the controller 26 controls the opening degree of the flow control valve 24 so that the temperature of the slurry remains within the allowable range. More specifically, as the temperature of the slurry S approaches the upper limit of the allowable range, the valve opening of the flow control valve 24 is increased to increase the cooling capacity of the heat exchanger 19, thereby preventing the slurry temperature from rising. As the temperature of the slurry S approaches the lower limit of the allowable range, the valve opening of the diversion control valve 24 is reduced, and the cooling capacity of the heat exchanger 19 is reduced.
Thus, the temperature of the slurry S supplied to the running wire is always kept within an allowable range.

【0029】切断機構2による切断作業の終了に伴い、
制御装置26は、流量制御弁24の弁開度を絞り込むと
共にポンプ17の駆動を停止して、スラリーSの供給及
び循環を停止する。
With the end of the cutting operation by the cutting mechanism 2,
The control device 26 narrows the valve opening of the flow control valve 24 and stops the drive of the pump 17 to stop the supply and circulation of the slurry S.

【0030】一定時間使用されたスラリーSは、砥粒の
破砕やワークWの切粉の増加により切断能力が低下して
くる。そのとき、オペレータによる設定器27の操作に
基づき、スラリータンク11内のスラリーSの排出が指
令されると、制御装置26は、第1バルブ18を閉じる
と共に第2バルブ21を開く一方、ポンプ17を再び駆
動する。そして、排出用配管20を経由してスラリータ
ンク11から廃スラリードラム12へのスラリーSの排
出移送が開始される。ポンプ17の駆動開始によって積
算流量計22は通過スラリー量の積算計量を開始する。
この積算スラリー量に関するデータは積算流量計22か
ら制御装置26に提供される。制御装置26は、その積
算スラリー量が設定器27で設定された設定スラリー量
(例えば50リットル)に達すると、ポンプ17の駆動
を停止してスラリータンク11からのスラリーSの排出
を停止する。こうして、オペレータの意図した量のスラ
リーSがスラリータンク11から廃スラリードラム12
へ自動的に排出される。この後、必要に応じて新たに調
合されたスラリーSがスラリータンク11内に補充され
る。これにより、スラリーSの切断能力は、再生され
る。
The cutting ability of the slurry S used for a certain period of time is reduced due to the crushing of the abrasive grains and the increase of the chips of the work W. At this time, when the discharge of the slurry S in the slurry tank 11 is instructed based on the operation of the setting device 27 by the operator, the control device 26 closes the first valve 18 and opens the second valve 21 while the pump 17 Drive again. Then, the discharge transfer of the slurry S from the slurry tank 11 to the waste slurry drum 12 via the discharge pipe 20 is started. When the driving of the pump 17 is started, the integrating flow meter 22 starts the integrated measuring of the amount of the passing slurry.
Data on the integrated slurry amount is provided from the integrated flow meter 22 to the control device 26. When the integrated slurry amount reaches the set slurry amount (for example, 50 liters) set by the setting device 27, the control device 26 stops driving the pump 17 and stops discharging the slurry S from the slurry tank 11. Thus, the amount of slurry S intended by the operator is transferred from the slurry tank 11 to the waste slurry drum 12.
Automatically discharged to Thereafter, the newly prepared slurry S is replenished into the slurry tank 11 as needed. Thereby, the cutting ability of the slurry S is regenerated.

【0031】この実施形態における特徴的効果は次の通
りである。 (イ) 温度が上昇傾向にあるスラリーSは、スラリー
Sの供給用配管14の途中に設けられた熱交換器19を
経由することで冷却される。このため、スラリーSを所
望温度に保つことができると共に、そのスラリーSをワ
イヤ10へ供給することができる。また、ワイヤ10に
供給する直前に必要量のスラリーSだけを温度調節する
ことができるため、スラリーSの温度調節を効率よく実
施することができると共に、冷却装置の容量を小さくす
ることができる。
The characteristic effects of this embodiment are as follows. (A) The slurry S, whose temperature is increasing, is cooled by passing through a heat exchanger 19 provided in the piping 14 for supplying the slurry S. Therefore, the slurry S can be maintained at a desired temperature, and the slurry S can be supplied to the wire 10. Further, since only the required amount of the slurry S can be temperature-adjusted immediately before being supplied to the wire 10, the temperature of the slurry S can be efficiently adjusted and the capacity of the cooling device can be reduced.

【0032】(ロ) 外部からの制御情報に基づいて熱
交換器19の熱交換能力の可変調節が可能である。従っ
て、状況に応じてスラリーSの温度調節を最適化するこ
とができる。
(B) The heat exchange capacity of the heat exchanger 19 can be variably adjusted based on external control information. Therefore, the temperature control of the slurry S can be optimized according to the situation.

【0033】(ハ) 熱交換器19の出口側の温度セン
サ25からの温度情報に基づいて熱交換器19の熱交換
能力の制御を行うので、ワイヤ10に供給されるスラリ
ーSの温度をきめ細かく制御できる。
(C) Since the heat exchange capacity of the heat exchanger 19 is controlled based on the temperature information from the temperature sensor 25 on the outlet side of the heat exchanger 19, the temperature of the slurry S supplied to the wire 10 can be finely adjusted. Can control.

【0034】(ニ) 熱交換器19を経由したスラリー
Sは、直ちに切断に関与するワイヤ10へ供給される。
このため、スラリーSの高温化を防止し、ワークWの切
断精度を高い水準で維持することができる。
(D) The slurry S having passed through the heat exchanger 19 is immediately supplied to the wire 10 involved in cutting.
For this reason, it is possible to prevent the temperature of the slurry S from becoming high and maintain the cutting accuracy of the work W at a high level.

【0035】(ホ) スラリータンク11内に貯留され
るスラリーSを冷却するものではないため、スラリータ
ンク11内のスラリーSは温度が高くなる。このため、
スラリータンク11内におけるスラリー攪拌時ではスラ
リーSの粘性が低下するため、攪拌の効率を向上させる
ことができる。
(E) Since the slurry S stored in the slurry tank 11 is not cooled, the temperature of the slurry S in the slurry tank 11 becomes high. For this reason,
At the time of stirring the slurry in the slurry tank 11, the viscosity of the slurry S decreases, so that the efficiency of stirring can be improved.

【0036】(ヘ) スラリーSを交換しようとする際
には、スラリータンク11に貯留されるスラリーSを廃
スラリードラム12に排出用配管20を介して移動させ
ればよい。このため、スラリータンク11からくみ取る
ことによって交換する必要はなくなり、スラリーSの交
換作業は容易かつ短時間で完了させることができる。
(F) When the slurry S is to be replaced, the slurry S stored in the slurry tank 11 may be moved to the waste slurry drum 12 via the discharge pipe 20. Therefore, it is not necessary to replace the slurry S by removing it from the slurry tank 11, and the replacement of the slurry S can be completed easily and in a short time.

【0037】尚、この実施形態は次のように変更して具
体化することも可能である。 (1) 図2の冷却水用配管23の途中にも温度センサ
を配置し、冷却水の温度データも制御装置26に提供す
ること。この場合、スラリー温度と冷却水温度との温度
差を考慮しつつ、流量制御弁24の開度のフィードバッ
ク制御を行うように制御プログラムを組むことができる
ので、より適切なスラリー温度制御が可能となる。
This embodiment can be embodied with the following modifications. (1) A temperature sensor is also arranged in the middle of the cooling water pipe 23 in FIG. 2, and temperature data of the cooling water is also provided to the control device 26. In this case, a control program can be set to perform feedback control of the opening degree of the flow control valve 24 while considering the temperature difference between the slurry temperature and the cooling water temperature, so that more appropriate slurry temperature control can be performed. Become.

【0038】(2) 熱交換器19での温度制御は、単
にスラリーSの高温化を防止するのみではなく、スラリ
ーSの温度を許容範囲から逸脱しないようにすることを
任務とする。従って、熱交換流体が温水(又は熱水)
で、熱交換器19が冷えすぎたスラリーSを暖めるもの
であってもよい。この場合、冷えすぎたスラリーSは円
滑な管内流動を阻害しトラブル(管づまり等)を生じる
おそれがあるため、こうしたトラブルを防止することが
できる。
(2) The task of controlling the temperature in the heat exchanger 19 is not only to prevent the temperature of the slurry S from becoming high, but also to keep the temperature of the slurry S from deviating from an allowable range. Therefore, the heat exchange fluid is hot water (or hot water)
Then, the heat exchanger 19 may heat the slurry S that has been cooled too much. In this case, the excessively cooled slurry S may hinder smooth flow in the pipe and cause trouble (clogging of the pipe, etc.), so that such trouble can be prevented.

【0039】(3) 供給用配管14に連結される排出
用配管20を省略してもよい。このように構成すれば、
上記実施形態の(イ),(ロ),(ハ),(ニ),
(ホ)と同様の効果を得ることができると共に、ワイヤ
ソー全体の小型化が実現される。
(3) The discharge pipe 20 connected to the supply pipe 14 may be omitted. With this configuration,
(A), (b), (c), (d),
The same effect as (e) can be obtained, and the overall size of the wire saw can be reduced.

【0040】ちなみに、この実施形態における制御情報
とは、スラリー温度の調節のために必要とされるデータ
の総称をいい、例えば、信号SGとして提供される温度
データ等をいう。
Incidentally, the control information in this embodiment is a general term for data required for adjusting the slurry temperature, for example, temperature data provided as a signal SG.

【0041】[0041]

【発明の効果】以上詳述したように、各請求項に記載の
発明によれば、循環利用が図られるスラリーを供給用配
管の途中に設けられる熱交換器により温度調節する。こ
のため、スラリーを所望温度に保つことができると共
に、小さな容量の温度調節装置であってもスラリーの温
度調節を効率よく行うことができる。また、熱交換器を
経由したスラリーは、直ちに切断に関与するワイヤへ供
給されるため、スラリーの高温化を防止し、ワークの切
断精度を高い水準で維持することができる。
As described above in detail, according to the inventions described in the claims, the temperature of the slurry that can be circulated is adjusted by the heat exchanger provided in the supply pipe. For this reason, the slurry can be maintained at a desired temperature, and the temperature of the slurry can be efficiently adjusted even with a small-capacity temperature adjusting device. Further, since the slurry that has passed through the heat exchanger is immediately supplied to the wire involved in cutting, it is possible to prevent the temperature of the slurry from becoming high and maintain the cutting accuracy of the work at a high level.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 ワイヤソーの全体構成を示す正面図。FIG. 1 is a front view showing the entire configuration of a wire saw.

【図2】 スラリー循環及び温度管理システムの概要を
示す図。
FIG. 2 is a diagram showing an outline of a slurry circulation and temperature management system.

【図3】 従来のスラリー温度管理体系の概要を示す
図。
FIG. 3 is a diagram showing an outline of a conventional slurry temperature management system.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10…ワイヤ、11…スラリータンク、13…スラリー
供給パイプ、14…供給用配管、19…熱交換器、24
…流量制御弁、25…温度センサ、26…制御装置、S
…スラリー、W…ワーク、SG…制御情報。
Reference numeral 10: wire, 11: slurry tank, 13: slurry supply pipe, 14: supply pipe, 19: heat exchanger, 24
... Flow control valve, 25 ... Temperature sensor, 26 ... Control device, S
... Slurry, W ... Work, SG ... Control information.

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 砥粒及び分散液からなるスラリーを貯留
するスラリータンクから当該スラリーを走行中のワイヤ
に供給し、当該ワイヤと砥粒とのラッピング作用に基づ
いてワークを切断すると共に、ワイヤへ供給した当該ス
ラリーを前記スラリータンクに回収してスラリーの循環
利用を図るワイヤソーにおいて、 スラリータンクとワイヤとの間のスラリー循環経路の途
中に、スラリーの温度を調節するための温度調節手段を
設けたことを特徴とするワイヤソーにおけるスラリー温
度調節装置。
The slurry is supplied to a traveling wire from a slurry tank storing a slurry composed of abrasive grains and a dispersion liquid, and the workpiece is cut based on a lapping action between the wire and the abrasive grains, and the wire is cut. In a wire saw for recycling the slurry by collecting the supplied slurry in the slurry tank, a temperature adjusting means for adjusting the temperature of the slurry is provided in a slurry circulation path between the slurry tank and the wire. A slurry temperature controller for a wire saw.
【請求項2】 前記温度調節手段は、前記スラリータン
クから前記ワイヤに向けてスラリーを移送するための供
給用配管の途中でスラリー供給パイプの近くに設けられ
ている請求項1に記載のワイヤソーにおけるスラリー温
度調節装置。
2. The wire saw according to claim 1, wherein the temperature adjusting means is provided near a slurry supply pipe in a supply pipe for transferring the slurry from the slurry tank toward the wire. Slurry temperature controller.
【請求項3】 前記温度調節手段は、 スラリーと熱交換流体との間で熱交換を行う熱交換器
と、 前記熱交換器への熱交換流体の供給量を調節する流量制
御弁とを有し、 外部装置からの制御情報に基づいて前記流量制御弁の弁
開度を制御する請求項1又は2に記載のワイヤソーにお
けるスラリー温度調節装置。
3. The temperature control means includes a heat exchanger for performing heat exchange between the slurry and a heat exchange fluid, and a flow control valve for controlling a supply amount of the heat exchange fluid to the heat exchanger. 3. The slurry temperature adjusting device for a wire saw according to claim 1, wherein the valve opening of the flow control valve is controlled based on control information from an external device.
【請求項4】 前記温度調節手段は、前記熱交換器の出
口側に設けられた温度センサを更に備えており、当該温
度センサは前記制御情報たる温度検出信号を前記制御装
置に出力する請求項3に記載のワイヤソーにおけるスラ
リー温度調節装置。
4. The temperature control means further includes a temperature sensor provided on an outlet side of the heat exchanger, and the temperature sensor outputs a temperature detection signal as the control information to the control device. 4. A slurry temperature controller for a wire saw according to 3.
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