JPS593525B2 - 再溶融硬化法 - Google Patents
再溶融硬化法Info
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- JPS593525B2 JPS593525B2 JP54117417A JP11741779A JPS593525B2 JP S593525 B2 JPS593525 B2 JP S593525B2 JP 54117417 A JP54117417 A JP 54117417A JP 11741779 A JP11741779 A JP 11741779A JP S593525 B2 JPS593525 B2 JP S593525B2
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- JP
- Japan
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- cam
- axis
- camshaft
- cam surface
- rotation
- Prior art date
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Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D9/00—Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
- C21D9/30—Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for crankshafts; for camshafts
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D1/00—General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
- C21D1/06—Surface hardening
- C21D1/09—Surface hardening by direct application of electrical or wave energy; by particle radiation
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、回転軸線を中心として回転しこの回転軸線か
らの距離の異なる表面を有する工作物の表面、例えばカ
ム軸のカムを再溶融硬化する方法であって、表面をエネ
ルギ源に対して相対的に蛇行線形の溶融路に沿って運動
させることによって局部的に溶融させる形式のものに関
する。
らの距離の異なる表面を有する工作物の表面、例えばカ
ム軸のカムを再溶融硬化する方法であって、表面をエネ
ルギ源に対して相対的に蛇行線形の溶融路に沿って運動
させることによって局部的に溶融させる形式のものに関
する。
WIG−再溶融硬化法に従って内燃機関のカム軸のカム
面を硬化させるための公知の装置(ドイツ連邦共和国実
用新案第7702409号明細書)においては、カム面
が常に同じ間隔でトーチの近くを通過させられて、その
際にカムとトーチとの間に弧絡するアークによってカム
面が溶融路を形成して溶融され次いてただちに行なわれ
る冷却によって硬化させられる。
面を硬化させるための公知の装置(ドイツ連邦共和国実
用新案第7702409号明細書)においては、カム面
が常に同じ間隔でトーチの近くを通過させられて、その
際にカムとトーチとの間に弧絡するアークによってカム
面が溶融路を形成して溶融され次いてただちに行なわれ
る冷却によって硬化させられる。
アークの代りに、電子ビ−ム若しくはレーザー光線を用
いて溶融させられてよい。
いて溶融させられてよい。
この場合には工作物若しくはカム軸が、再溶融の間、半
径方向に往復運動するトーチに対して一定の回転角速度
で回転させられかつ同時にほぼカムの幅に相当する振幅
及び規定された振動数で縦軸線方向に振動運動させられ
て、したがって蛇行線形の溶融路若しくは硬化路が形成
される。
径方向に往復運動するトーチに対して一定の回転角速度
で回転させられかつ同時にほぼカムの幅に相当する振幅
及び規定された振動数で縦軸線方向に振動運動させられ
て、したがって蛇行線形の溶融路若しくは硬化路が形成
される。
この場合には実地において、カム表面とトーチとの間の
相対速度が異なっていることに基づき、局面に沿って異
なる硬質が持たらされ、カム表面の耐摩耗性が減少せし
められることが確認された。
相対速度が異なっていることに基づき、局面に沿って異
なる硬質が持たらされ、カム表面の耐摩耗性が減少せし
められることが確認された。
本発明の課題は、冒頭に述べた形式の方法を改善して、
硬化しようとする表面をほぼ均一に硬化するようにする
ことである。
硬化しようとする表面をほぼ均一に硬化するようにする
ことである。
この課題を解決するために本発明の方法においては、再
溶融硬化しようとする表面とエネルギ源との間の相対速
度を制御して、蛇行線形の溶融路の頂部と頂部との間の
間隔を少なくともほぼ等しくする。
溶融硬化しようとする表面とエネルギ源との間の相対速
度を制御して、蛇行線形の溶融路の頂部と頂部との間の
間隔を少なくともほぼ等しくする。
本発明を用いることによって、カムを再溶融硬化する際
に生じる以下の難点が取り除かれる。
に生じる以下の難点が取り除かれる。
カム軸が一定の角速度で回転される場合には変化する瞬
間半径に関連してカム表面のちょうど再溶融しようとす
る範囲の周速度が常に変化して、したがって蛇行線形の
溶融路の頂部間間隔が相応して変化する。
間半径に関連してカム表面のちょうど再溶融しようとす
る範囲の周速度が常に変化して、したがって蛇行線形の
溶融路の頂部間間隔が相応して変化する。
カム表面とエネルギ源との間の相対速度の別の変化が、
異なるカム勾配に起因しており、このカム勾配は、再溶
融するその瞬間の再溶融範囲におけるカム表面に対する
接線と、カム軸の回転軸線とエネルギ源の中心点との間
に延びる直線との成す角によって規定されている。
異なるカム勾配に起因しており、このカム勾配は、再溶
融するその瞬間の再溶融範囲におけるカム表面に対する
接線と、カム軸の回転軸線とエネルギ源の中心点との間
に延びる直線との成す角によって規定されている。
カム先端(最大の瞬間半径)の範囲の周速度が最大であ
るので、蛇行線形の溶融路の頂部間間隔がちょうど、カ
ムが内燃機関のガス交換弁の作動により高い負荷にさら
される範囲において最も広げられる。
るので、蛇行線形の溶融路の頂部間間隔がちょうど、カ
ムが内燃機関のガス交換弁の作動により高い負荷にさら
される範囲において最も広げられる。
この範囲並びにカム傾斜路の範囲において十分な耐摩耗
性を得るために、カム軸を一定の回転数で回転させかつ
エネルギ源に対して相対的に一定の振動数で振動を行な
う従来の方法の場合には、比較的わずかに負荷される表
面範囲内において溶融路が不必要にオーバラップされて
形成された。
性を得るために、カム軸を一定の回転数で回転させかつ
エネルギ源に対して相対的に一定の振動数で振動を行な
う従来の方法の場合には、比較的わずかに負荷される表
面範囲内において溶融路が不必要にオーバラップされて
形成された。
エネルギ源と硬化しようとする表面との間の相対速度の
本発明による制御によって、今や一様な蛇行線形の溶融
路を形成することができ、この溶融路の頂部間間隔及び
オーバラップが要求に適合させられる。
本発明による制御によって、今や一様な蛇行線形の溶融
路を形成することができ、この溶融路の頂部間間隔及び
オーバラップが要求に適合させられる。
本発明の方法は経済的にかつ比較的短い時間で実施可能
である。
である。
なぜなら溶融路の形状が、接続されたエネルギ源の出力
に最良に適合可能であり、すなわち溶融路が必要以上に
長くならないからである。
に最良に適合可能であり、すなわち溶融路が必要以上に
長くならないからである。
カムの回転速度が一定である場合にカムとエネルギ源と
の間の相対振動運動の振動数又は逆に振動数が一定であ
る場合に回転数が変えられ又は両方とも変えられ得る。
の間の相対振動運動の振動数又は逆に振動数が一定であ
る場合に回転数が変えられ又は両方とも変えられ得る。
本発明による方法の特に有利な実施形が特許請求の範囲
第2項以下に記載されている。
第2項以下に記載されている。
次に図面を用いて本発明の実施例を具体的に説明する。
第1図及び第2図にはWIG−再溶融硬化法に従って再
溶融硬化するための装置が示されている。
溶融硬化するための装置が示されている。
この装置は、板2が移動可能に支承されている機械台1
を有している。
を有している。
板2には硬化しようとするカム軸3のための緊締装置が
配置されている。
配置されている。
緊締装置は、一方において円錐受容部5を備えた心押し
台4と、他方において円錐スリーブγを回転可能に軸受
けしている軸受台6とより成っている。
台4と、他方において円錐スリーブγを回転可能に軸受
けしている軸受台6とより成っている。
円錐スリーブ7は、駆動歯車8を備えている共通の軸に
配置されており、駆動歯車が歯付きベルト9を介して電
動機10によって駆動される。
配置されており、駆動歯車が歯付きベルト9を介して電
動機10によって駆動される。
歯付きベルト9は、カム軸3に対して平行に回転可能に
配置されているマスタカム軸12と結合されている別の
駆動歯車11にも同時に巻き掛けられている。
配置されているマスタカム軸12と結合されている別の
駆動歯車11にも同時に巻き掛けられている。
円錐スリーブ7内には連行部材(図示せず)が設けられ
ており、この連行部材がカム軸3の相応する溝に係合し
ていてしたがって駆動歯車8に対する常に規定された位
置を保証している。
ており、この連行部材がカム軸3の相応する溝に係合し
ていてしたがって駆動歯車8に対する常に規定された位
置を保証している。
駆動歯車8と11とは同数の歯を有し、カム軸3のカム
とマスクカム軸12のカムとが互いに同期的に回転する
ように、互いに調節されている。
とマスクカム軸12のカムとが互いに同期的に回転する
ように、互いに調節されている。
機械台1には硬化しようとするカムの数に相応する数の
、上部範囲で30°折曲げられた案内部13が結合され
ており、この案内部にはスライダ14が支承されている
。
、上部範囲で30°折曲げられた案内部13が結合され
ており、この案内部にはスライダ14が支承されている
。
このスライダ14にはアーク用トーチ15と、マスタカ
ム軸12を走査してその際にスライダ14若しくはトー
チ15を半径方向に往復運動させる押し棒16とが取り
付けられている。
ム軸12を走査してその際にスライダ14若しくはトー
チ15を半径方向に往復運動させる押し棒16とが取り
付けられている。
第2図には2つのトーチ15、15’並びにスライダ1
4、14’だけしか示されていないが、残りのトーチ並
びにスライダは中心線によつて示されている。
4、14’だけしか示されていないが、残りのトーチ並
びにスライダは中心線によつて示されている。
機械台1の一方の端面には偏心体17が支承されており
、この偏心部材が電動機18によって駆動されて板2の
端面に接して、この板をカムの幅にほぼ相当する振幅で
振動させるように、転動する。
、この偏心部材が電動機18によって駆動されて板2の
端面に接して、この板をカムの幅にほぼ相当する振幅で
振動させるように、転動する。
カム軸3が単数又は複数のカムを再溶融硬化させる際に
規定された回転速度で縦軸線を中心として回転駆動され
るのに対して、板2は、電動機8及び偏心体17によっ
て駆動され、規定された振動数及び振幅で振動運動させ
られ、したがって再溶融硬化されたカムに、第3図にお
いて個別のカム20に示されているように、蛇行線形の
溶融路21が得られる。
規定された回転速度で縦軸線を中心として回転駆動され
るのに対して、板2は、電動機8及び偏心体17によっ
て駆動され、規定された振動数及び振幅で振動運動させ
られ、したがって再溶融硬化されたカムに、第3図にお
いて個別のカム20に示されているように、蛇行線形の
溶融路21が得られる。
第3図にはさらにカム20の再溶融硬化の間の運動過程
が示されている。
が示されている。
蛇行線形の溶融路21を得るために、カム20が回転軸
線22を中心として規定された角速度(矢印23)でエ
ネルギ源、図示の実施例ではアーク用のトーチ15の近
くを通過させられ、その際トーチ15が半径方向の往復
運動(矢印24)によってカムの輪郭に対して一定の距
離を保っている。
線22を中心として規定された角速度(矢印23)でエ
ネルギ源、図示の実施例ではアーク用のトーチ15の近
くを通過させられ、その際トーチ15が半径方向の往復
運動(矢印24)によってカムの輪郭に対して一定の距
離を保っている。
同時に、回転軸線22に対して平行に向いている振動運
動(矢印25)がカムの幅のほぼ3/4に相当する振幅
及び規定された振動数fでカム20に与えられる。
動(矢印25)がカムの幅のほぼ3/4に相当する振幅
及び規定された振動数fでカム20に与えられる。
蛇行線形の溶融路21のほぼ同じ頂部間間隔aを得るた
めに、半径r1のカム基準円における規定された角速度
ω1から出発して瞬間角速度ω□が回転軸線とその瞬間
に再溶融硬化されているカム表面範囲との間の距離rm
に対して逆比例的にかつsin γ□に対して比例的
に制御され、この場合γ□は、その瞬間に再溶融硬化さ
れる表面範囲を通る、カム表面に対する接面と回転軸線
22を通る面との間の角である。
めに、半径r1のカム基準円における規定された角速度
ω1から出発して瞬間角速度ω□が回転軸線とその瞬間
に再溶融硬化されているカム表面範囲との間の距離rm
に対して逆比例的にかつsin γ□に対して比例的
に制御され、この場合γ□は、その瞬間に再溶融硬化さ
れる表面範囲を通る、カム表面に対する接面と回転軸線
22を通る面との間の角である。
従って次の式が成り立つ。rmとγ□はカム形状と、例
えばカム軸の回転角の関連とによって与えられる。
えばカム軸の回転角の関連とによって与えられる。
角速度を制御するために、例えばトーチ15の若しくは
トーチ15を保持しているスライダ14の半径力の行程
が適している。
トーチ15を保持しているスライダ14の半径力の行程
が適している。
なぜならばトーチ若しくはスライダのそのつどの行程は
rm−rlの値に等しくてかつγ□と所定の関数関係に
あるからである。
rm−rlの値に等しくてかつγ□と所定の関数関係に
あるからである。
溶融路21の頂部間間隔aは、カム20の回転角速度が
一定である場合に振動運動の振動数を制御することによ
っても、一定に保たれ得る。
一定である場合に振動運動の振動数を制御することによ
っても、一定に保たれ得る。
この場合には瞬間振動数fmは次の式で表わすことがで
きる: この場合にflはカム基準円における振動数である。
きる: この場合にflはカム基準円における振動数である。
角速度若しくは振動数の制御が段階的に行なわれてもよ
く、この場合にはrmのそれぞれの距離が、例えばr
m< 40 mm=ω1;rm〉40m7n=ω2、大
まかに近づけられた角速度(段数に応じてω1 、ω2
、ω3等)に相当しておシ、シたがってほぼ同じ頂部
間間隔aが得られる。
く、この場合にはrmのそれぞれの距離が、例えばr
m< 40 mm=ω1;rm〉40m7n=ω2、大
まかに近づけられた角速度(段数に応じてω1 、ω2
、ω3等)に相当しておシ、シたがってほぼ同じ頂部
間間隔aが得られる。
本発明による方法を実施する場合には、カム20とトー
チ15との間の相対位置が全カムに対して同じであるこ
とが考慮されねばならない。
チ15との間の相対位置が全カムに対して同じであるこ
とが考慮されねばならない。
この場合にのみ簡単な形式で全カムが一定の頂部間1間
隔を有する溶融路で同時に再溶融され得る。
隔を有する溶融路で同時に再溶融され得る。
例えば第2図のトーチ15及び15′に配属されている
カムが30だけ回動させられている場合には、トーチ1
5及び15′が相応して30だげカム軸3の回転軸線に
対して相対的に回動させられて配置される。
カムが30だけ回動させられている場合には、トーチ1
5及び15′が相応して30だげカム軸3の回転軸線に
対して相対的に回動させられて配置される。
スライダ14には、保持部材27を介して機械台1と堅
く結合されている抵抗器28を走査するすべり接点26
が配置されている。
く結合されている抵抗器28を走査するすべり接点26
が配置されている。
したがって導線29及び30を介して電動機10に供給
される電流がスライダ14の行程に関連して変えられる
。
される電流がスライダ14の行程に関連して変えられる
。
抵抗器28は、カム基準円を走行する場合にカム軸が角
速度ω1で回転するように設計されている。
速度ω1で回転するように設計されている。
カムの幾何学的形状によって与えられる値sinγ□は
抵抗器28の適当な設計によって考慮され、したがって
スライダ140行程若しくはカム軸3の回転角に関連し
た電動機の回転数に対して、前述の関係式: %式% これと同じ制御が、偏心体17(第2図参照)を駆動す
るための電動機18への電流供給系内にすべり接点26
及び抵抗器28が接続されることによって、カム軸3の
振動運動の振動数fmを変えるためにも用いられ得る。
抵抗器28の適当な設計によって考慮され、したがって
スライダ140行程若しくはカム軸3の回転角に関連し
た電動機の回転数に対して、前述の関係式: %式% これと同じ制御が、偏心体17(第2図参照)を駆動す
るための電動機18への電流供給系内にすべり接点26
及び抵抗器28が接続されることによって、カム軸3の
振動運動の振動数fmを変えるためにも用いられ得る。
しかしながら抵抗器28は、抵抗がスライダ14の半径
力の往復運動の際にカム先端に向かう方向で減少して、
したがってこれに対して振動数fmが比例的に増大する
ように配置されることが考慮されねばならない。
力の往復運動の際にカム先端に向かう方向で減少して、
したがってこれに対して振動数fmが比例的に増大する
ように配置されることが考慮されねばならない。
第4図にはカム軸3の角速度の多段的な制御装置が概略
的に示されている。
的に示されている。
図面を簡単にするために2段制御装置だけが示されてい
るが、もちろんカムの大きさ若しくは要求された硬質に
応じて2つより多くの段も設けられていてよい。
るが、もちろんカムの大きさ若しくは要求された硬質に
応じて2つより多くの段も設けられていてよい。
スライダ14には切換磁石32が取り付けられており、
この切換磁石はトーチがカム基準円の範囲に位置してい
る場合とそれから硬化しようとするカムのカム傾斜面の
ほぼ1/3 までは、機械台1に取り付けられているリ
ード接点33を閉じており、したがって導線34及び継
電器36の引張コイル35を介して電流が流れる。
この切換磁石はトーチがカム基準円の範囲に位置してい
る場合とそれから硬化しようとするカムのカム傾斜面の
ほぼ1/3 までは、機械台1に取り付けられているリ
ード接点33を閉じており、したがって導線34及び継
電器36の引張コイル35を介して電流が流れる。
これによって継電器36の接点が閉じられて導線37が
橋絡され、したがって電動機10が導線38,37及び
39を介して電源に接続されてカム軸3が規定された角
速度ω1で回転させられる。
橋絡され、したがって電動機10が導線38,37及び
39を介して電源に接続されてカム軸3が規定された角
速度ω1で回転させられる。
カム先端に向かう方向でスライダ14があらかじめ決め
られた行程(第4図の図面で上方へ)を移動した後に切
換磁石33が位置不動のリード接点から離れて、したが
ってリード接点が開く。
られた行程(第4図の図面で上方へ)を移動した後に切
換磁石33が位置不動のリード接点から離れて、したが
ってリード接点が開く。
それに応じて継電器36が開いて、導線37が遮断され
、したがって電動機10のための電流が今や導線40及
び抵抗器41を介して流れる。
、したがって電動機10のための電流が今や導線40及
び抵抗器41を介して流れる。
この電圧降下により、電動機10の回転数若しくはカム
軸3の角速度がω2の値に減少させられる。
軸3の角速度がω2の値に減少させられる。
もちろん図示の回路は振動数の制御においても、不作用
状態で開いている継電器36の箇所にブレーク接点継電
器を使用することによって、用いられ得る。
状態で開いている継電器36の箇所にブレーク接点継電
器を使用することによって、用いられ得る。
もちろん全回路は電動機18のための給電回路内に配置
されねばならない。
されねばならない。
本発明は、カム軸の振動運動も回転運動も行なわれてい
る実施例を用いて説明されているが、エネルギ源、例え
ばトーチ15の一方の若しくは両方の運動が行なわれる
実施例においても使用可能である。
る実施例を用いて説明されているが、エネルギ源、例え
ばトーチ15の一方の若しくは両方の運動が行なわれる
実施例においても使用可能である。
電動機10若しくは電動機18の制御は、カム軸3と同
期的に回転する制御板の走査によってカム軸30回転角
位置に関連して行なわれてもよい。
期的に回転する制御板の走査によってカム軸30回転角
位置に関連して行なわれてもよい。
第1図は、カム軸の回転角速度の無段制御装置を備えて
いて本発明の方法に従ってカム軸のカムを再溶融硬化す
るための装置を第2図のI−I線に沿って示す断面図、
第2図は、第1図の装置を第1図の矢印Sの方向で見て
示す図、第3図は、本発明の方法に従って硬化されたカ
ムの斜視図、第4図は、カム軸の回転速度を段階的に制
御する装置を備えていて本発明の方法を実施する、第1
図に相当する断面図である。 1・・・機械台、2・・・板、3・・・カム軸、4・・
・心押し台、5・・・円錐受容部、6・・・軸受台、7
・・・円錐スリーブ、8・・・1駆動歯車、9・・・歯
付きベルト、10・・・電動機、11・・・駆動歯車、
12・・・マスタカム軸、13・・・案内部、14及び
14′・・・スライダ、15及び15′・・・トーチ、
16・・・押し棒、1γ・・・偏心体、18・・・電動
機、20・・・カム、21・・・溶融路、22・・・回
転軸線、23・・・(角速度を示す)矢印、24・・・
(半径方向移動を示す)矢印、25・・・(振動運動を
示す)矢印、26・・・すべり接点、27・・・保持部
材、28・・・抵抗器、29及び30・・・導線、32
・・・切換磁石、33・・・リード接点、34・・・導
線、35・・・引張コイル、36・・・継電器、37.
38及び39・・・導線、40・・・導線、41・・・
抵抗器、a・・・頂部間間隔、fl・・・(カム基準円
における)振動数、fm・・・瞬間振動数、rl・・・
(カム基準円の)半径、rm・・・距離、γ・・・角、
ω1・・・(カム基準円における)角速度、ω□・・・
瞬間角速度。
いて本発明の方法に従ってカム軸のカムを再溶融硬化す
るための装置を第2図のI−I線に沿って示す断面図、
第2図は、第1図の装置を第1図の矢印Sの方向で見て
示す図、第3図は、本発明の方法に従って硬化されたカ
ムの斜視図、第4図は、カム軸の回転速度を段階的に制
御する装置を備えていて本発明の方法を実施する、第1
図に相当する断面図である。 1・・・機械台、2・・・板、3・・・カム軸、4・・
・心押し台、5・・・円錐受容部、6・・・軸受台、7
・・・円錐スリーブ、8・・・1駆動歯車、9・・・歯
付きベルト、10・・・電動機、11・・・駆動歯車、
12・・・マスタカム軸、13・・・案内部、14及び
14′・・・スライダ、15及び15′・・・トーチ、
16・・・押し棒、1γ・・・偏心体、18・・・電動
機、20・・・カム、21・・・溶融路、22・・・回
転軸線、23・・・(角速度を示す)矢印、24・・・
(半径方向移動を示す)矢印、25・・・(振動運動を
示す)矢印、26・・・すべり接点、27・・・保持部
材、28・・・抵抗器、29及び30・・・導線、32
・・・切換磁石、33・・・リード接点、34・・・導
線、35・・・引張コイル、36・・・継電器、37.
38及び39・・・導線、40・・・導線、41・・・
抵抗器、a・・・頂部間間隔、fl・・・(カム基準円
における)振動数、fm・・・瞬間振動数、rl・・・
(カム基準円の)半径、rm・・・距離、γ・・・角、
ω1・・・(カム基準円における)角速度、ω□・・・
瞬間角速度。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 回転軸線を中心として回転しこの回転軸線からの距
離の異なる表面を有する工作物の表面を再溶融硬化する
方法であって、表面をエネルギ源に対して相対的に蛇行
線形の溶融路に沿って運動させることによって局部的に
溶融させる形式のものにおいて、再溶融硬化しようとす
る表面とエネルギ源との間の相対速度を制御して、蛇行
線形の溶融路の頂部と頂部との間の間隔を少なくともほ
ぼ等しくすることを特徴とする再溶融硬化法。 2 カム軸をその回転軸線を中心として回転させかつ回
転軸線の方向にエネルギ源に対して相対的に一定の振幅
及び振動数で振動運動させて、カム軸の角速度ω□を式
: に従って制御し、この場合ω1がカム基準内部を溶融す
る際の角速度、rlがカム基準円の半径、rmが回転軸
線上カム表面のその瞬間に溶融される範囲との間の距離
、及びγ□がその瞬間に溶融されるカム表面範囲を通る
、カム表面に対する接面と回転軸線を通る面との間の角
である特許請求の範囲第1項記載の再溶融硬化法。 3 カム軸をその回転軸線を中心として一定の角速度で
回転させかつ回転軸線の方向にエネルギ源に対して相対
的に一定の振幅の振動運動せしめて、振動運動の振動数
fmを式: に従って制御し、この場合f1 がカム基準内部におけ
るカム表面を溶融させる際の振動数、rlがカム基準円
の半径、rmが回転軸線とカム表面のその瞬間に溶融さ
せられる範囲との間の距離、及びTmがその瞬間に溶融
させられるカム表面範囲を通る、カム表面に対する接面
と回転軸線を通る面との間の角である特許請求の範囲第
1項記載の再溶融硬化法。
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