RU2551035C2 - Модульное сверло - Google Patents

Модульное сверло Download PDF

Info

Publication number
RU2551035C2
RU2551035C2 RU2011138362/02A RU2011138362A RU2551035C2 RU 2551035 C2 RU2551035 C2 RU 2551035C2 RU 2011138362/02 A RU2011138362/02 A RU 2011138362/02A RU 2011138362 A RU2011138362 A RU 2011138362A RU 2551035 C2 RU2551035 C2 RU 2551035C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotation
axis
receiving
centering
torque
Prior art date
Application number
RU2011138362/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011138362A (ru
Inventor
Хельмут ГЛИМПЕЛЬ
Бернхард БОРШЕРТ
Original Assignee
ЭМУГЕ-Верк Рихард Глимпель Гмбх и Ко. КГ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ЭМУГЕ-Верк Рихард Глимпель Гмбх и Ко. КГ filed Critical ЭМУГЕ-Верк Рихард Глимпель Гмбх и Ко. КГ
Publication of RU2011138362A publication Critical patent/RU2011138362A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2551035C2 publication Critical patent/RU2551035C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B51/00Tools for drilling machines
    • B23B51/02Twist drills
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2250/00Compensating adverse effects during turning, boring or drilling
    • B23B2250/12Cooling and lubrication
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2251/00Details of tools for drilling machines
    • B23B2251/02Connections between shanks and removable cutting heads
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T408/00Cutting by use of rotating axially moving tool
    • Y10T408/89Tool or Tool with support
    • Y10T408/907Tool or Tool with support including detailed shank
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T408/00Cutting by use of rotating axially moving tool
    • Y10T408/89Tool or Tool with support
    • Y10T408/909Having peripherally spaced cutting edges
    • Y10T408/9095Having peripherally spaced cutting edges with axially extending relief channel
    • Y10T408/9097Spiral channel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T408/00Cutting by use of rotating axially moving tool
    • Y10T408/89Tool or Tool with support
    • Y10T408/909Having peripherally spaced cutting edges
    • Y10T408/9098Having peripherally spaced cutting edges with means to retain Tool to support
    • Y10T408/90993Screw driven means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Drilling Tools (AREA)
  • Processing Of Stones Or Stones Resemblance Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при обработке отверстий модульным сверлом. Сверло содержит стержневую часть с торцевой стороной, выполненную с возможностью вращения вокруг оси в направлении вращения, и режущую часть, выполненную с возможностью вращения вокруг некоторой оси или указанной оси и соединенную или выполненную с возможностью соединения со стержневой частью на ее торцевой стороне. Стержневая часть содержит по меньшей мере один передаточный элемент для передачи вращательного момента, выступающий на торцевой стороне и имеющий по меньшей мере одну передаточную поверхность для передачи вращательного момента в направлении вращения от стержневой части на режущую часть, которая содержит по меньшей мере одну приемную область для приема указанного вращательного момента и по меньшей мере один центрирующий элемент для ее радиального центрирования относительно стержневой части и прикреплена к стержневой части прикрепляющим элементом. Улучшается передача крутящего момента, повышается производительность сверления. 18 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Изобретение относится к модульному сверлу, содержащему стержневую часть с торцевой стороной и режущую часть, соединенную или выполненную с возможностью соединения со стержневой частью на ее торцевой стороне.
Известные сверла, в частности, из твердосплавного металла выполнялись, как правило, цельными. Однако существенное повышение стоимости сырья, в частности твердых сплавов, вынуждает производителей переходить к производству и реализации модульных инструментов.
Модульные сверла содержат с одной стороны стержневую часть, а с другой стороны режущую часть, причем стержневая часть и режущая часть соединены или выполнены с возможностью соединения друг с другом в разделительной зоне. Для сверления в модульных сверлах необходимо передавать выработанный крутящий момент от стержневой части на режущую часть.
В модульных сверлах, как правило, только режущая часть выполнена из твердосплавного металла, а стержневая часть выполнена из закаленной стали.
Модульные сверла известны из JP 20051614 62, DE 69629943 T2, WO 03/070408, DE 4435857 A1, а также DE 69825586 T2.
Одной задачей изобретения является создание новой разделительной зоны модульного сверла. Еще одной задачей изобретения является создание модульного сверла, которое обеспечивает возможность наилучшей передачи крутящего момента и эксплуатация которого при этом является наиболее экономически целесообразной.
Эти задачи решены благодаря созданию модульного сверла согласно п.1 формулы изобретения, в зависимых пунктах которой раскрыты предпочтительные варианты реализации изобретения.
Изобретение согласно п.1 формулы изобретения относится к модульному сверлу, содержащему
а) стержневую часть с торцевой стороной,
а1) выполненную с возможностью вращения вокруг оси (D) в направлении вращения, и
b) режущую часть, выполненную с возможностью вращения вокруг некоторой оси или указанной оси (D) и соединенную или выполненную с возможностью соединения со стержневой частью на ее торцевой стороне, причем
c) стержневая часть содержит по меньшей мере один передаточный элемент для передачи вращательного момента, выступающий на торцевой стороне и
с1) имеющий по меньшей мере одну передаточную поверхность для передачи вращательного момента в направлении вращения от стержневой части на режущую часть,
d) которая содержит по меньшей мере одну приемную область для приема указанного вращательного момента,
d1) имеющую по меньшей мере одну приемную поверхность для приема вращательного момента и соответствующую указанной передаточной поверхности, а
e) режущая часть содержит по меньшей мере один центрирующий элемент для ее радиального центрирования относительно стержневой части и
f) прикреплена или выполнена с возможностью прикрепления к стержневой части прикрепляющим элементом, действующим по меньшей мере по существу в осевом направлении.
В предлагаемом модульном сверле между стержневой частью и режущей частью образована разделительная зона, обеспечивающая возможность эффективной передачи вращательного момента от стержневой части на режущую часть. Для этого в предлагаемом модульном сверле обеспечены радиальное центрирование и крепление режущей части по отношению к стержневой части. Предлагаемое модульное сверло позволяет экономить материал, поскольку устранена необходимость замены всего сверла вследствие его износа, а достаточно заменить только режущую часть. Благодаря замене только режущей части устраняется необходимость в дополнительной шлифовке сверла, которую в случае цельных сверл обычно осуществляет их изготовитель и которая также обуславливает дополнительные затраты на транспортировку, так что предлагаемое модульное сверло также обусловливает дополнительное уменьшение логистических затрат, необходимых для доставки сверла.
В предпочтительном варианте реализации изобретения стержневая часть на своей торцевой стороне имеет разделительную поверхность, проходящую по меньшей мере по существу перпендикулярно оси вращения, и/или режущая часть на своей опорной стороне, размещенной на удалении от торцевой стороны, содержит разделительную поверхность, проходящую по меньшей мере по существу перпендикулярно оси вращения, причем в особенно предпочтительном варианте реализации изобретения разделительная поверхность стержневой части и разделительная поверхность режущей части примыкают друг к другу или выполнены с возможностью примыкания друг к другу плоско, в особенности с взаимным касанием. Этим дополнительно увеличивается прочность соединения режущей части со стержневой частью.
В предпочтительном варианте реализации изобретения стержневая часть содержит два или по меньшей мере два сверлильных тела, проходящих параллельно оси вращения или спирально вокруг нее под углом закрутки и отделенных друг от друга канавками, а в особенно предпочтительном варианте реализации изобретения указанный или в каждом случае один передаточный элемент для передачи вращательного момента выполнен на конце, размещенном со стороны торца, одного или каждого сверлильного тела или образует указанный конец. Через конец, размещенный со стороны торца, вращательные моменты могут быть переданы наиболее эффективно.
В предпочтительном варианте реализации изобретения режущая часть содержит по меньшей мере два сверлильных тела, проходящих параллельно оси вращения или спирально вокруг нее под углом закрутки и отделенных друг от друга канавками, причем указанное или каждое сверлильное тело на своей кромке, размещенной со стороны торца и проходящей в направлении вращения, образует режущую кромку, а на внешнем конце указанной или каждой внешней кромки образована вершина режущей кромки.
В одном предпочтительном варианте реализации изобретения указанное или каждое сверлильное тело на своем конце, размещенном со стороны торца, содержит торцевую поверхность, к которой особенно предпочтительно в направлении, противоположном вращению, примыкает промежуточная поверхность сверлильного тела, образующая переход к указанной канавке или некоторой канавке. В результате обеспечена возможность, во-первых, увеличения прочности этой кромки и, во-вторых, лучшего отвода накапливающейся стружки.
В предпочтительном варианте реализации изобретения указанный или в каждом случае один приемный элемент для приема вращательного момента проходит от разделительной поверхности к промежуточной поверхности сверлильного тела и/или его торцевой поверхности и примыкает к промежуточной поверхности сверлильного тела и/или его торцевой поверхности. Таким образом приемный элемент для приема вращательного момента и при необходимости передаточный элемент для передачи вращательного момента могут быть сформированы особенно крупными, благодаря чему обеспечена возможность особенно эффективной передачи вращательного момента.
Еще в одном варианте реализации изобретения или дополнительно приемная область для приема вращательного момента проходит параллельно оси вращения в направлении к торцевой поверхности сверлильного тела и/или его промежуточной поверхности или наклонена против направления вращения. Это обеспечивает возможность особенно простого монтажа режущей части на стержневой части, поскольку режущая часть может быть прикреплена к стержневой части без вращения режущей части относительно стержневой части во время их приближения друг к другу.
Передаточный элемент предпочтительно содержит по меньшей мере одну центрирующую поверхность для радиального центрирования режущей части относительно стержневой части, указанная по меньшей мере одна приемная область содержит центрирующую ответную поверхность, соответствующую центрирующей поверхности, причем указанная по меньшей мере одна центрирующая поверхность вместе с центрирующей ответной поверхностью образуют центрирующий элемент.
Центрирующей поверхностью на передаточном элементе обеспечена возможность особенно эффективного изготовления режущей и стержневой частей, поскольку передаточный элемент в этом случае может одновременно действовать в качестве центрирующего элемента.
В предпочтительном варианте реализации изобретения на режущей части вдоль оси вращения размещен штифт, а на стержневой части вдоль оси вращения выполнено центральное отверстие.
В предпочтительном варианте реализации изобретения штифт введен или выполнен с возможностью ввода в центральное отверстие с обеспечением взаимодействия, и/или образует центрирующий элемент для радиального центрирования и/или стабилизации режущей части относительно стержневой части. Штифтом вдоль оси вращения в качестве центрирующего элемента обеспечена простота изготовления, поскольку штифт может быть просто изготовлен отцентрированным при вращении режущей части вокруг своей оси.
В предпочтительном варианте реализации изобретения диаметром сверла является диаметр режущей части, прикрепляющий элемент в режущей части содержит отверстия (или сквозные отверстия) для крепежных винтов, стержневая часть содержит резьбовые отверстия (или отверстия с резьбой), предпочтительно в качестве продолжения отверстий в режущей части, для крепежных винтов, диаметр которых от 10% до 30%, предпочтительно примерно 15%, от диаметра сверла. Крепежные винты на режущей части обеспечивают возможность простого прикрепления, и при этом заданием вращательного момента, используемого при затяжке крепежных винтов, обеспечивается возможность удобной регулировки прикрепляющей силы.
В предпочтительном варианте реализации изобретения диаметр режущей части является диаметром сверла, при этом режущая часть содержит два сверлильных тела и имеет первую плоскость, которая
a) размещена на удалении от оси вращения на 40%-70%, предпочтительно примерно 60%, от половины диаметра сверла,
b) параллельна оси вращения и
c) повернута на 50°-85°, предпочтительно 68°, относительно второй плоскости, которая проходит через вершины режущей кромки, размещенные со стороны стержневой части, обоих сверлильных тел и в которой предпочтительно проходит ось вращения, причем
d) центральная ось винтовых отверстий для крепежных винтов проходит на первой плоскости, в особенности под углом относительно линии, параллельной оси вращения, предпочтительно примерно 30%-80%, особенно предпочтительно примерно 40%-60%, от угла закрутки.
Такое размещение центральных осей обеспечивает возможность, во-первых, простой установки заданного угла закрутки и, во-вторых, особенного прочного соединения двумя винтовыми соединениями, проходящими под углом друг к другу.
В предпочтительном варианте реализации изобретения сверло имеет диаметр, режущая часть содержит два сверлильных тела, центральная ось для одного или каждого винтового отверстия для крепежных винтов проходит в каждом случае на первой плоскости и третьей плоскости, первая плоскость
a) проходит под углом от 50° до 85°, предпочтительно примерно 68°, к второй плоскости, проходящей через вершины режущей кромки, размещенные со стороны стержневой части, и по меньшей мере по существу через ось вращения, и
b) проходит по меньшей мере по существу параллельно оси вращения проходит, расстояние между которой и первой плоскостью составляет 40%-70%, предпочтительно приблизительно 60%, от половины диаметра сверла, а
третья плоскость размещена под углом примерно 90° относительно первой плоскости и/или наклонена примерно на 40%-60% от угла закрутки.
В предпочтительном варианте реализации изобретения прикрепляющий элемент на режущей части вдоль оси вращения содержит резьбовое отверстие для крепежного винта, а стержневая часть вдоль оси вращения содержит сквозное отверстие для этого винта. В таком варианте реализации изобретения обеспечена возможность эффективного скрепления режущей части и стержневой части с возможностью необходимой регулировки только одним винтом, причем указанное скрепление дополнительно обеспечивает прямое воздействие осевой силы на режущую часть, не ухудшая при этом торцевой поверхности режущей части.
В предпочтительном варианте реализации изобретения прикрепляющий элемент содержит крепежный винт, вкрученный или выполненный с возможностью вкручивания сбоку под углом в стержневую часть, причем крепежный винт введен или выполнен с возможностью ввода в штифт сбоку под углом с обеспечением взаимодействия, а штифт содержит выемку для обеспечения этого взаимодействия. Такое соединение режущей части со стержневой частью, также известное как WHISTLE NOTCH, обеспечивает возможность необходимой регулировки, не оказывает отрицательного воздействия на торцевую поверхность сверла и, кроме того, может быть выполнено и/или зафиксировано и при закрепленном сверле.
В предпочтительном варианте реализации изобретения внутри по меньшей мере одного или в каждом случае одного сверлильного тела проходит по меньшей мере соответственно одно охлаждающее канальное отверстие, предпочтительно, но не обязательно выполненное с возможностью прохода соответственно проходу сверлильного тела относительно оси вращения, в особенности параллельно ей или спирально вокруг нее, и/или выходящее по меньшей мере в одну канавку стержневой части. Это обеспечивает возможность подвода охлаждающего средства без ущерба для режущей части и/или без необходимости выполнения на режущей части отверстий для подвода охлаждающего средства.
В одном предпочтительном варианте реализации изобретения передаточная поверхность для передачи вращательного момента и/или приемная поверхность для приема вращательного момента выполнены/выполнена прямо, выпукло или вогнуто, и/или передаточная поверхность и/или приемная поверхность проходят/проходит под положительным или отрицательным углом величиной между 5° и 35°, предпочтительно между 15° и 30°, особенно предпочтительно по меньшей мере примерно 20°, относительно оси вращения.
В предпочтительном варианте реализации изобретения сверло имеет диаметр, приемная поверхность для приема вращательного момента проходит под углом к разделительной поверхности, и/или первая переходная область проходит между первой приемной поверхностью для приема вращательного момента и разделительной поверхностью, а вторая переходная область проходит между второй приемной поверхностью для приема вращательного момента и разделительной поверхностью, продольные кромки первой переходной области по меньшей мере приблизительно параллельно продольным кромками второй переходной области, и/или продольные кромки первой переходной области размещены от продольных кромок второй переходной области на расстоянии, составляющем примерно 40-60%, предпочтительно примерно 50%, от половины диаметра сверла при измерении перпендикулярно к направлению прохода продольных кромок.
В предпочтительном варианте реализации изобретения центрирующая поверхность и/или центрирующая ответная поверхность выполнены прямыми или криволинейными, в особенности в качестве части поверхности корпуса цилиндра с указанной осью вращения в качестве центральной оси. Центрирующую поверхность, выполненную в качестве части поверхности корпуса цилиндра с осью вращения в качестве центральной оси, можно особенно эффективно изготовить, а эксплуатация сверла также может быть по меньшей мере сравнительно недорогой.
В предпочтительном варианте реализации изобретения указанный или каждый передаточный элемент для передачи вращательного момента на своем конце, размещенном со стороны торца, содержит торцевую поверхность, к которой в направлении против часовой стрелки примыкают:
a) по меньшей мере одна внешняя поверхность, переходящая на другом конце во внешнюю поверхность сверлильного тела,
b) передаточная поверхность для передачи вращательного момента, примыкающая на другом конце к разделительной поверхности,
c) указанная или одна центрирующая поверхность, примыкающая на другом конце к разделительной поверхности, и
d) ответная передаточная поверхность для передачи вращательного момента, переходящая на другом конце в канавку.
В предпочтительном варианте реализации изобретения приемная поверхность для приема вращательного момента примыкает к центрирующей ответной поверхности под углом примерно 90°, а передаточная поверхность для передачи вращательного момента в особенно предпочтительном варианте реализации изобретения примыкает к центрирующей поверхности под углом примерно 90°. Такие варианты обеспечивают особенно хорошее центрирование режущей части относительно стержневой части одновременно с необходимой передачей вращательного момента.
Далее изобретение пояснено на примерах его реализации и со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
на фиг.1 и 2 изображены примеры реализации предлагаемого модульного сверла,
на фиг.3 изображены примеры реализации предлагаемой стержневой части,
а на фиг.4-8 изображены примеры реализации предлагаемых режущих частей.
Модульные сверла 1 согласно фиг.1 и 2 в каждом случае содержат стержневую часть 2 и выполненную с возможностью соединения с ней режущую часть 3 (или сверлильную головку), выполненные с возможностью вращения в каждом случае в направлении вращения вокруг оси D. Опорная сторона 39 режущей части 3, размещенная на удалении от торцевой стороны, выполнена с возможностью соединения со стержневой частью 2 на ее торцевой стороне 29.
Для обеспечения размещения в станке стержневая часть 2 содержит стержень, который может быть выполнен известным образом, например в форме цилиндра, и на чертежах не изображен.
Стержневая часть 2 содержит два сверлильных тела 22 и 23, проходящих спирально вокруг оси D под углом α1 закрутки. Еще в одном варианте реализации изобретения сверлильные тела могут также проходить в осевом направлении, параллельно оси D. Также возможно выполнение сверлильных тел в большем количестве.
Сверлильные тела 22 и 23 стержневой части 2 отделены друг от друга в каждом случае канавками 27 и 28.
Режущая часть 3 содержит соответственно два сверлильных тела 32 и 33, проходящих спирально, также под углом α1, вокруг оси D. Еще в одном варианте реализации изобретения, в особенности это относится к стержневой части 2, сверлильные тела 32 и 33 могут проходить также в осевом направлении, параллельном оси D. Возможно выполнение сверлильных тел в большем количестве.
Сверлильные тела 32 и 33 режущей части 3 отделены друг от друга в каждом случае канавками 37 и 38. На своем конце, обращенном к стержневой части 2, режущая часть 3 содержит разделительную поверхность 34.
Сверлильное тело 32 содержит, как, например, показано на фиг.6, на своем конце, размещенном со стороны торца, торцевую поверхность 322, к которой в направлении, противоположном вращению, примыкает промежуточная поверхность 323, образующая переход в канавку 37.
Сверлильное тело 33 содержит на своем конце, размещенном со стороны торца, как, например, только частично показано на фиг.6, торцевую поверхность 332, к которой в направлении, противоположном вращению, примыкает промежуточная поверхность 333, образующая переход в канавку 38.
Как в особенности показано на фиг.5, сверлильное тело 32 режущей части 3 образует на своей кромке, размещенной со стороны торца и проходящей в направлении вращения, режущую кромку 321, на внешнем конце которой со стороны торца образована вершина 324 режущей кромки. Режущая кромка проходит в направлении стержневой части 2 до разделительной поверхности 34, на которой режущая кромка со стороны стержневой части образует вершину 325 режущей кромки.
Соответственно сверлильное тело 33 на своей кромке, размещенной со стороны торца и проходящей в направлении вращения, образует режущую кромку 331, на внешнем конце которой со стороны торца также образована вершина 334 режущей кромки 334. Режущая кромка проходит в направлении стержневой части 2 до разделительной поверхности 34, на которой со стороны стержневой части режущая кромка образует вершину 335 режущей кромки.
Приемный элемент 30 для приема вращательного момента проходит, как, например, показано на фиг.7, от разделительной поверхности 34 к промежуточной поверхности 323 и примыкает к ней.
Приемная область 30 для приема вращательного момента имеет наклон в направлении промежуточной поверхности 323 против направления вращения, однако также может проходить параллельно оси D.
Приемный элемент 31 для приема вращательного момента проходит соответственно от разделительной поверхности 34 к промежуточной поверхности 333 и примыкает к ней.
Подобно приемной области 30 приемная область 31 имеет наклон в направлении промежуточной поверхности 333, однако также может проходить параллельно оси D.
Стержневая часть 2, как видно также из фиг.3, содержит на своей торцевой стороне 29 разделительную поверхность 24, проходящую перпендикулярно оси D, и два передаточных элемента 20 и 21 для передачи вращательного момента, выступающих на торцевой стороне на внешних кромках разделительной поверхности 24.
Передаточный элемент 20 содержит на торцевой стороне торцевую поверхность 202, к которой примыкает, в каждом случае по меньшей мере приблизительно под прямым углом, с внешней стороны внешняя поверхность 203, а также, если смотреть на стержневую часть 2 в направлении против часовой стрелки, передаточная поверхность 200 для передачи вращательного момента центрирующая поверхность 201, направленная внутрь, и ответная передаточная поверхность 204 для передачи вращательного момента. Внешняя поверхность 203 на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороне 202, плавно переходит во внешнюю поверхность 220 сверлильного тела 22 и имеет изгиб, по меньшей мере приблизительно схожий с изгибом внешней поверхности 220 сверлильного тела 22.
Передаточная поверхность 200 и центрирующая поверхность 201 выполнены прямыми или криволинейными и, на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 202, в каждом случае переходят примерно под прямым или другим углом в разделительную поверхность (или соединительную поверхность) 24.
Ответная передаточная поверхность 204 на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 202, плавно переходит в канавку 27.
Соответственно передаточный элемент 21 содержит на своей торцевой стороне торцевую поверхность 212, к которой примыкает, в каждом случае по меньшей мере приблизительно под прямым углом, с внешней стороны внешняя поверхность 213, а также, если смотреть на стержневую часть 2 в направлении против часовой стрелки, передаточная поверхность 210, центрирующая поверхность 211, направленная внутрь, и ответная передаточная поверхность 214.
Внешняя поверхность 213 на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 212, плавно переходит во внешнюю поверхность 230 сверлильного тела 23 и имеет изгиб, по меньшей мере схожий с изгибом внешней поверхности 230 сверлильного тела 23.
Передаточная поверхность 210 и центрирующая поверхность 211 выполнены плоскими или криволинейными и на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 212, в каждом случае переходят примерно под прямым или другим углом в разделительную поверхность (или соединительную поверхность) 24.
Ответная передаточная поверхность 214 на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 202, плавно переходит в канавку 28.
Соответственно разделительной поверхности (или соединительной поверхности) 24, режущая часть 3 образует разделительную поверхность (или соединительную поверхность) 34, также проходящую перпендикулярно оси D.
Соответственно передаточному элементу 20 на режущей части 3 образована приемная область 30 для приема вращательного момента, которая содержит приемную поверхность 300 для приема вращательного момента, выполненную с возможностью плоского прижатия к приемной поверхности 200 для приема вращательного момента, и центрирующую ответную поверхность 301, выполненную с возможностью плоского прижатия к центрирующей поверхности 201. Это показано на фиг.2 и фиг.4-8, причем на фиг.3 и фиг.7 показаны варианты, выполненные с возможностью комбинирования друг с другом. При этом приемная поверхность 300 соответствует передаточной поверхности 200, а центрирующая ответная поверхность 301 соответствует центрирующей поверхности 201. Центрирующая ответная поверхность 301 и приемная поверхность 300 размещены под углом примерно 90° относительно друг друга.
Соответственно передаточному элементу 21 на режущей части 3 образована приемная область 31, содержащая приемную поверхность 310 для приема вращательного момента, и центрирующую ответную поверхность 311. Это показано на фиг.2 и частично на фиг.4-8. При этом приемная поверхность 310 соответствует передаточной поверхности 210, а центрирующая ответная поверхность 311 соответствует центрирующей поверхности 211. Центрирующая ответная поверхность 311 и приемная поверхность 310 также размещены под углом примерно 90° по отношению друг к другу.
Кроме того, на режущей части 3 согласно фиг. 1, 4, 6, 7 и 8 размещен центральный штифт 340 в качестве центрирующего штифта, проходящий от центра разделительной поверхности 34 в направлении стержневой части 2. Соответственно, в стержневой части 2 выполнено центральное отверстие 240, в которое введен штифт 340 с обеспечением кругового взаимодействия и таким образом центрирования режущей части 3 относительно стержневой части 2.
На фиг. 2 показано сквозное отверстие 243, размещенное по центру в стержневой части 2, в которое введен винт 42. Винт 42 выступает своим первым концом на торцевой стороне в направлении режущей части 3 и пересекает стержневую часть 2 вдоль оси D её вращения, а его противоположный второй конец содержит шестигранное углубление 420 для регулировки винта 42.
Режущая часть 3 содержит соответственно резьбовое отверстие 343 с резьбой, с которой винт 42 может взаимодействовать.
На фиг. 6 показан резьбовой штифт 43 с внешней резьбой 430, выполненный с возможностью вкручивания сбоку под углом через подходящее (непоказанное) резьбовое отверстие, направленное от торцевой стороны через стержневую часть до выемки 350 в штифте 340 режущей части 3, причем выемка размещена внутри стержневой части, на которой могут быть закреплены штифт 340 и благодаря ему режущая часть 3 (соединение типа WHISTLE NOTCH).
На фиг. 1 показаны два винта 40 и 41, введенные под углом с обеспечением взаимодействия в отверстие 341 и отверстие 342 режущей части 3, при этом на стержневой части 2 дополнительно выполнено два резьбовых отверстия 241 и 242, в которые винты 40 и 41могут быть введены с обеспечением взаимодействия. В сверлильных телах 22 и 23 стержневой части 2 известным образом могут быть выполнены охлаждающие каналы 221 и 231, проходящие спирально или по прямой линии, однако на чертежах показано только выходное отверстие охлаждающего канала 221.
На фиг. 4 показан еще один вариант реализации предлагаемой режущей части 3 с приемной поверхностью 302 для приема вращающего момента и центрирующей ответной поверхностью 303. Приемная поверхность 302 содержит изгиб против направления вращения.
На фиг.8 показан еще один вариант реализации режущей части 3 согласно изобретению с прямой, не криволинейной приемной поверхностью 304 для приема вращающего момента и центрирующей ответной поверхностью 305. Центрирующая ответная поверхность 305 содержит радиальный изгиб. Соответствующий (непоказанный) передаточный элемент для передачи вращающего момента в стержневой части 2 выполнен соответствующей формы.
Для обеспечения эксплуатации модульного сверла 1 его режущую часть 3 прикрепляют к стержневой части 2 винтами 40 и 41 и/или винтом 42, и/или штифтом 340, что приводит к фиксации в осевом направлении и, в особенности благодаря штифту 340, в радиальном направлении.
Кроме того, в режущей части 3 обеспечены возможность фиксации в радиальном направлении относительно стержневой части 2 центрирующими поверхностями 201, 211 и передачи вращательного момента М поверхностями 200, 210.
Центрирующая поверхность 201, согласованная с центрирующей ответной поверхностью 301, вместе с центрирующей поверхностью 211, согласованной с центрирующей ответной поверхностью 311, обеспечивают радиальное центрирование режущей части 3 относительно стержневой части 2.
При этом передаточные элементы 20 и 21 обеспечивают радиальное центрирование режущей части 3 относительно стержневой части 2 и необходимый перенос вращательного момента от режущей части 3 на стержневую часть 2.
Угол α3 (фиг.6) приемной поверхности 300 относительно оси D сверла составляет предпочтительно примерно 20° в направлении, противоположном вращению.
Первая переходная область 308 размещена, в каждом случае под углом, между первой приемной поверхностью 300 и разделительной поверхностью 34, а вторая переходная область 318 проходит между второй приемной поверхностью 310 и разделительной поверхностью 34. Это также показано на фиг.5.
Первая переходная область 308 проходит параллельно второй переходной области 318. Первая переходная область 308 удалена от второй переходной области 318 на расстояние А, составляющее примерно 50% от половины диаметра В сверла при измерении перпендикулярно к направлению прохода продольных кромок переходных областей 308 и 318.
Винты 40 и 41, как показано на фиг.1 и фиг.5, в каждом случае проходят под углом к оси D. Такая реализация изобретения является предпочтительной. Наклоненные винты 40 и 41 обеспечивают радиально беззазорный монтаж режущей части 3, поскольку передаточные поверхности для передачи вращающего момента и соответствующие ответные приемные поверхности для приема вращающего момента скреплены друг с другом.
Для обеспечения наклона винтов 40 и 41 к оси D центральные оси для соответствующих винтовых отверстий 341, 342 выполнены наклонными.
Центральная ось для винтового отверстия 341 лежит при этом на первой плоскости K и на третьей плоскости Р.
Первая плоскость K размещена под углом по существу между 50° и 85°, для конкретного варианта реализации изобретения примерно 68°, к второй плоскости N, проходящей через вершины 325, 335 режущей кромки и ось вращения, причем расстояние между первой плоскостью K и осью D составляет по существу величину между 40% и 70%, для конкретного варианта реализации изобретения приблизительно 60%, от половины диаметра В. Плоскость K проходит параллельно оси D.
Третья плоскость Р размещена под углом примерно 90° к первой плоскости K и наклонена примерно на 40%-60% от угла закрутки.
Центральная ось для винтового отверстия 342 лежит на первой плоскости L и на третьей плоскости Q.
Первая плоскость L размещена под углом по существу между 50° и 85°, для конкретного варианта реализации изобретения примерно 68°, к второй плоскости N, проходящей через вершины 325, 335 режущей кромки и ось вращения, причем расстояние между первой плоскостью L и осью D составляет по существу величину между 40% и 70%, для конкретного варианта реализации изобретения приблизительно 60%, от половины диаметра В. Плоскость L проходит параллельно оси D.
Третья плоскость Q размещена под углом примерно 90° к первой плоскости L и наклонена примерно на 40%-60% от угла закрутки.
В этой связи на фиг.5 показана первая плоскость K и параллельная ей плоскость L, размещенные на удалении от оси D сверла по существу на величину между 40% и 70%, в конкретном варианте реализации изобретения примерно 60%, от половины диаметра сверла и параллельные оси D сверла, и при этом в каждом случае повернутые по существу на величину между 50° и 85°, для конкретного варианта реализации изобретения приблизительно на 68°, относительно второй плоскости N, проходящей через вершины 325 и 335 режущей кромки и ось D. Также на фиг.5 показан разрез, проходящий через плоскости Р и Q, причем плоскость Р проходит в направлении торцевой стороны режущей части 3 параллельно центральной оси винтового отверстия 341, а плоскость Q проходит в направлении торцевой стороны параллельно центральной оси винтового отверстия 342.
Центральная ось винтового отверстия 341 для крепежного винта 40 проходит на первой плоскости K через сверлильное тело 32 под углом примерно 60% от угла α1, составляющем примерно 30°, относительно линии, параллельной оси D.
Центральная ось винтового отверстия 342 для крепежного винта 41 проходит на плоскости L через сверлильное тело 34 под углом примерно 60% угла α1 относительно линии, параллельной оси D.
В варианте реализации изобретения согласно фиг.1 и фиг.5 диаметр S винтов 40 и 41 составляет 10%-30%, предпочтительно примерно 15%, от диаметра В сверла 1.
На фиг.9 показана еще одна стержневая часть 2, согласованная с режущей частью 3 согласно фиг.8.
Стержневая часть 2 содержит также на своей торцевой стороне 29 разделительную поверхность 24, проходящую перпендикулярно оси D, и два элемента 20 и 21, выступающих на торцевой стороне на внешних кромках разделительной поверхности 24.
Передаточный элемент 20 для передачи вращательного момента содержит на своей торцевой стороне торцевую поверхность 202, к которой примыкает, в каждом случае по меньшей мере приблизительно под прямым углом, с внешней стороны внешняя поверхность 203, а также, если смотреть на стержневую часть 2 в направлении против часовой стрелки, передаточная поверхность 200, центрирующая поверхность 201, направленная внутрь, и ответная передаточная поверхность 204.
Внешняя поверхность 203 на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 202, плавно переходит во внешнюю поверхность 220 сверлильного тела 22 и имеет изгиб, по меньшей мере схожий с изгибом внешней поверхности 220 сверлильного тела 22.
Передаточная поверхность 200 согласно фиг.9 выполнена плоской и переходит на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 202, под углом примерно 110° в разделительную поверхность (или соединительную поверхность) 24, однако возможен и другой угол.
Соответственно поверхности 305 режущей части 3 согласно фиг.8, центрирующая поверхность 201 согласно фиг.9 выполнена тангенциально криволинейной и переходит на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 202, приблизительно под прямым углом в разделительную поверхность (или соединительную поверхность) 24, причем также возможен другой угол в соответствии с поверхностью 305 согласно фиг.8.
Ответная передаточная поверхность 204 согласно фиг.9 на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 202, плавно переходит в канавку 27.
Соответственно передаточный элемент 21 содержит на своей торцевой стороне торцевую поверхность 212, к которой примыкает, в каждом случае по меньшей мере приблизительно под прямым углом, с внешней стороны внешняя поверхность 213, а также, если смотреть на стержневую часть 2 в направлении против часовой стрелки, передаточная поверхность 210, центрирующая поверхность 211, направленная внутрь, и ответная передаточная поверхность 214.
Внешняя поверхность 213 на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 212, плавно переходит во внешнюю поверхность 230 сверлильного тела 23 и имеет изгиб, по меньшей мере схожий с изгибом внешней поверхности 230 сверлильного тела 23.
Передаточная поверхность 210 выполнена плоской и переходит на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 212, под углом примерно 110° в разделительную поверхность (или соединительную поверхность) 24, причем также возможен другой угол согласно соответствующей поверхности в режущей части согласно фиг.8.
Соответственно поверхности 315 согласно фиг.8, центрирующая поверхность 211 согласно фиг.9 выполнена тангенциально криволинейной и переходит на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 212, приблизительно под прямым углом в разделительную поверхность (или соединительную поверхность) 24, причем также возможен другой угол в соответствии с поверхностью 315.
Ответная передаточная поверхность 214 согласно фиг.9 на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 212, плавно переходит в канавку 28.
Соответственно разделительной поверхности (или соединительной поверхности) 24 согласно фиг.9, режущая часть 3 согласно фиг.8 образует разделительную поверхность (или соединительную поверхность) 34, также проходящую перпендикулярно оси D.
Кроме того, в режущей части 3 согласно фиг.9 обеспечены возможность фиксации в радиальном направлении относительно стержневой части 2 центрирующими поверхностями 201, 211 и передачи вращательного момента М поверхностями 200, 210.
На фиг.10 показана еще одна стержневая часть 2, согласованная с режущей частью 3 согласно фиг.11.
Стержневая часть 2 согласно фиг.10 содержит на своей торцевой стороне 29 разделительную поверхность 24, проходящую перпендикулярно оси D, и два элемента 20 и 21, выступающих на торцевой стороне на внешних кромках разделительной поверхности 24.
Передаточный элемент 20 содержит на своей торцевой стороне торцевую поверхность 207, к которой примыкает, в каждом случае по меньшей мере приблизительно под прямым углом, с внешней стороны внешняя поверхность 208, а также, если смотреть на стержневую часть 2 в направлении против часовой стрелки, передаточная поверхность 205 для передачи вращательного момента, центрирующая поверхность 206, направленная внутрь, и ответная передаточная поверхность 209 для передачи вращательного момента.
Внешняя поверхность 208 на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 207, плавно переходит во внешнюю поверхность 220 сверлильного тела 22 и имеет изгиб, по меньшей мере схожий с изгибом внешней поверхности 220 сверлильного тела 22.
Передаточная поверхность 205 выполнена плоской и переходит на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 207, под углом примерно 60° в разделительную поверхность (или соединительную поверхность) 24, причем также возможен другой угол согласно соответствующей поверхности на режущей части 3 согласно фиг.11.
Центрирующая поверхность 206 согласно фиг.10 выполнена криволинейной и переходит на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 207, приблизительно под прямым углом в разделительную поверхность (или соединительную поверхность) 24, причем также возможен другой угол согласно соответствующей поверхности на режущей части 3 согласно фиг.11.
Ответная передаточная поверхность 209 согласно фиг.10 на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 207, плавно переходит в канавку 27.
Соответственно передаточный элемент 21 для передачи вращательного момента содержит на своей торцевой стороне торцевую поверхность 217, к которой примыкает, в каждом случае по меньшей мере приблизительно под прямым углом, с внешней стороны внешняя поверхность 218, а также, если смотреть на стержневую часть 2 в направлении против часовой стрелки, передаточная поверхность 215 для передачи вращательного момента, центрирующая поверхность 216, направленная внутрь, и ответная передаточная поверхность 219 для передачи вращательного момента.
Внешняя поверхность 218 на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 217, плавно переходит во внешнюю поверхность 230 сверлильного тела 23 и имеет тангенциальный изгиб, по меньшей мере схожий с изгибом внешней поверхности 230 сверлильного тела 23.
Передаточная поверхность 215 согласно фиг.10 выполнена плоской и переходит на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 217, под углом примерно 60° в разделительную поверхность (или соединительную поверхность) 24, причем также возможен другой угол в соответствии с соотнесенной поверхностью согласно фиг.11.
Центрирующая поверхность 216 согласно фиг.10 выполнена криволинейной и переходит на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 217, приблизительно под прямым углом в разделительную поверхность (или соединительную поверхность) 24, причем также возможен другой угол в соответствии с соотнесенной поверхностью согласно фиг.11.
Ответная передаточная поверхность 219 согласно фиг.10 на своем конце, размещенном на удалении от торцевой стороны 217, плавно переходит в канавку 28.
Соответственно разделительной поверхности (или соединительной поверхности) 24 согласно фиг.10, режущая часть 3 согласно фиг.11 формирует разделительную поверхность (или соединительную поверхность) 34, также проходящую перпендикулярно оси D.
На фиг.11 показана режущая часть 3, относящаяся к стержневой части 2 согласно фиг.10.
Соответственно передаточному элементу 20 согласно фиг.10, на режущей части 3 согласно фиг.11 образована приемная область 30 для приема вращательного момента, которая содержит приемную поверхность 306 для приема вращательного момента, выполненную с возможностью плоского прижатия к передаточной поверхности 205, и центрирующую ответную поверхность 307, выполненную с возможностью плоского прижатия к центрирующей поверхности 206.
При этом приемная поверхность 306 согласно фиг.11 соответствует передаточной поверхности 205, согласно фиг.10, а центрирующая ответная поверхность 307 соответствует центрирующей поверхности 206. Центрирующая ответная поверхность 307 и приемная поверхность 306 размещены под углом примерно 90° относительно друг друга.
Угол приемной поверхности 306 относительно оси D сверла составляет в предпочтительном варианте реализации изобретения примерно 30° в направлении вращения.
Кроме того, соответственно передаточному элементу 21 согласно фиг.10, на режущей части 3 согласно фиг.11 образована приемная область 31 для приема вращательного момента, которая содержит приемную поверхность 316 для приема вращательного момента, и центрирующую ответную поверхность 317.
При этом приемная поверхность 316 согласно фиг.11 соответствует передаточной поверхности 215 согласно фиг.10, а центрирующая ответная поверхность 317 соответствует центрирующей поверхности 216. Центрирующая ответная поверхность 317 и приемная поверхность 316 размещены под углом примерно 90° относительно друг друга.
ССЫЛОЧНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 сверло
2 стержневая часть
20, 21 передаточный элемент для передачи вращательного момента
200, 210 передаточные поверхности для передачи вращательного момента
201, 211 центрирующие поверхности
202, 212 торцевые поверхности
203, 213 внешние поверхности
204, 214 ответные передаточные поверхности для передачи вращательного момента
22, 23 сверлильное тело
220, 230 внешние поверхности сверлильного тела
221, 231 охлаждающие канальные отверстия
24 разделительная поверхность
240 центральное отверстие
241, 242 резьбовые отверстия
243 сквозное отверстие
27, 28 канавки
29 торцевая сторона
3 режущая часть
30, 31 приемные области для приема вращательного момента
300, 302, 304, 310 приемные поверхности для приема вращательного момента
301, 303, 305, 311 центрирующие ответные поверхности
308, 318 переходная область
32, 33 сверлильное тело
320, 330 внешние поверхности сверлильного тела
321, 331 режущие кромки
322, 332 торцевая поверхность сверлильного тела
323, 333 промежуточные поверхности сверлильного тела
324, 334 вершины режущей кромки, размещенные со стороны торца
325, 335 вершины режущей кромки, размещенные со стороны стержневой части
34 разделительная поверхность
340 штифт
341, 342, 343 отверстия
350 выемка
37, 38 канавки
39 опорная сторона
40, 41, 42 винты
420 шестигранное углубление
43 резьбовой штифт
А, С, S расстояния
В диаметр сверла
D ось вращения
K, L, N, Р, Q плоскости
М вращательный момент
α1 угол закрутки
α2 угол поворота
α3 угол наклона.

Claims (19)

1. Модульное сверло (1), содержащее
а) стержневую часть (2) с торцевой стороной (29),
а1) выполненную с возможностью вращения вокруг оси (D) в направлении вращения и
а2) содержащую два или по меньшей мере два сверлильных тела (22, 23), проходящих параллельно оси (D) вращения или спирально вокруг неё под углом (α1) закрутки и предпочтительно отделенных друг от друга канавками (27, 28),
b) режущую часть (3),
b1) выполненную с возможностью вращения вокруг одной или указанной оси (D) и соединенную или выполненную с возможностью соединения с стержневой частью (2) на ее торцевой стороне (29), а также
b2) имеющую диаметр (В) сверла и содержащую по меньшей мере два сверлильных тела (32, 33), проходящих спирально вокруг оси (D) вращения под углом (α1) закрутки предпочтительно примерно 30° и отделенных друг от друга канавками (37, 38), причем
с) стержневая часть (2) содержит по меньшей мере один передаточный элемент (20, 21) для передачи вращательного момента, выступающий на торцевой стороне и имеющий по меньшей мере одну передаточную поверхность (200, 210) для передачи вращательного момента (М) в направлении вращения от стержневой части (2) на режущую часть (3),
d) которая содержит по меньшей мере одну приемную область (30, 31) для приема указанного вращательного момента (М) и имеющую по меньшей мере одну приемную поверхность (300, 310) для приема вращательного момента и соответствующую указанной передаточной поверхности (200, 210) для передачи вращательного момента, при этом
е) режущая часть (3) содержит по меньшей мере один центрирующий элемент для её радиального центрирования относительно стержневой части (2) и
f) прикреплена или выполнена с возможностью прикрепления к стержневой части (2) прикрепляющим элементом, действующим по меньшей мере по существу в осевом направлении, причем
g) прикрепляющий элемент
g1) на режущей части (3) содержит отверстия или винтовые отверстия (341, 342) для крепежных винтов (40, 41) и предпочтительно крепежные винты (40, 41), а
g2) стержневая часть (2) содержит резьбовые отверстия (241, 242),
предпочтительно в качестве продолжения отверстий в режущей части (3), для крепежных винтов (40, 41),
и/или
h) прикрепляющий элемент
h1) на режущей части (3) вдоль оси (D) вращения содержит резьбовое отверстие (343) для крепежного винта (42) и предпочтительно содержит крепежный винт (42), а
h2) стержневая часть (2) вдоль оси (D) вращения содержит сквозное отверстие (243) для этого крепежного винта (42).
2. Модульное сверло по п. 1, содержащее
i) прикрепляющий элемент,
i1) содержащий крепежный винт (43), вкрученный или выполненный с возможностью вкручивания сбоку под углом в стержневую часть (3), причём
i2) на режущей части (3) вдоль оси (D) вращения размещен штифт (340), а
i3) на стержневой части (2) вдоль оси (D) вращения предпочтительно выполнено центральное отверстие (240), при этом
i4) крепежный винт (43) введен или выполнен с возможностью ввода в штифт (340) сбоку под углом с обеспечением взаимодействия, а
i5) штифт (340) содержит выемку (350) для обеспечения этого взаимодействия.
3. Модульное сверло по п. 1, в котором
а) стержневая часть (2) на своей торцевой стороне (29) содержит разделительную поверхность (24), проходящую по меньшей мере по существу перпендикулярно оси (D) вращения, и/или
b) режущая часть (3) на своей опорной стороне (39), размещенной на удалении от торцевой стороны, содержит разделительную поверхность (34), проходящую по меньшей мере по существу перпендикулярно оси (D) вращения, причем
с) разделительная поверхность (24) стержневой части (2) и разделительная поверхность (34) режущей части (3) предпочтительно примыкают друг к другу или выполнены с возможностью примыкания друг к другу плоско, в особенности со взаимным касанием.
4. Модульное сверло по п. 2, в котором
а) стержневая часть (2) на своей торцевой стороне (29) содержит разделительную поверхность (24), проходящую по меньшей мере по существу перпендикулярно оси (D) вращения, и/или
b) режущая часть (3) на своей опорной стороне (39), размещенной на удалении от торцевой стороны, содержит разделительную поверхность (34), проходящую по меньшей мере по существу перпендикулярно оси (D) вращения,
с) причем разделительная поверхность (24) стержневой части (2) и разделительная поверхность (34) режущей части (3) предпочтительно примыкают друг к другу или выполнены с возможностью примыкания друг к другу плоско, в особенности со взаимным касанием.
5. Модульное сверло по любому из пп. 1-4, в котором
а) указанный или в каждом случае один передаточный элемент (20, 21) для передачи вращательного момента выполнен на конце, размещенном со стороны торца, одного или каждого сверлильного тела (22, 23) или образует указанный конец.
6. Модульное сверло по любому из пп. 1-4, в котором
а) указанное или каждое сверлильное тело (32, 33) на своей кромке, размещенной со стороны торца и проходящей в направлении вращения, образует режущую кромку (321, 331), и/или
b) на указанном или каждом внешнем конце указанной или каждой режущей кромки образован режущий уголок (324, 334),
с) предпочтительно режущий уголок (324, 334), размещенный со стороны торца, на торцевой стороне режущей части (3) и/или режущий уголок (325, 335), размещенный со стороны стержневой части, на разделительной поверхности режущей части (3).
7. Модульное сверло по любому из пп. 1-4, в котором
а) указанное или каждое сверлильное тело (32, 33) на своем конце, размещенном со стороны торца, содержит торцевую поверхность (322, 332),
b) к которой предпочтительно в направлении, противоположном вращению, примыкает промежуточная поверхность (323, 333) сверлильного тела, образующая переход к указанной или одной канавке (37, 38), а
с) указанный или в каждом случае один приемный элемент (30, 31) для приема вращательного момента предпочтительно проходит от разделительной поверхности (34) к промежуточной поверхности (323, 333) сверлильного тела и/или его торцевой поверхности (322, 332) и примыкает к промежуточной поверхности (323, 333) сверлильного тела и/или его торцевой поверхности (322, 332) и/или
d) приемная область (30, 31) для приема вращательного момента проходит параллельно оси (D) вращения в направлении к торцевой поверхности (322, 332) сверлильного тела и/или его промежуточной поверхности (323, 333) или наклона против направления вращения.
8. Модульное сверло по п. 1 или 2, в котором
а) передаточный элемент (20, 21) для передачи вращательного момента содержит по меньшей мере одну центрирующую поверхность (201, 211) для радиального центрирования режущей части (3) относительно стержневой части (2), а
b) указанная по меньшей мере одна приемная область (30, 31) для приема вращательного момента содержит центрирующую ответную поверхность (301, 311), соответствующую центрирующей поверхности (201, 211), причем
с) указанная по меньшей мере одна центрирующая поверхность (201, 211) вместе с центрирующей ответной поверхностью (301, 311) образуют указанный или некоторый центрирующий элемент.
9. Модульное сверло по п. 2 или 4, в котором
а) штифт (340) и центральное отверстие (240) образуют указанный или некоторый центрирующий элемент.
10. Модульное сверло по п. 2 или 4, в котором штифт (340) введен или выполнен с возможностью ввода в центральное отверстие (240) с обеспечением взаимодействия и/или образует центрирующий элемент для радиального центрирования и/или стабилизации режущей части (3) относительно стержневой части (2).
11. Модульное сверло по любому из пп. 1-4, в котором
а) диаметр (S) крепежных винтов (40, 41) составляет от 10% до 30%, предпочтительно примерно 15%, от диаметра (В) сверла.
12. Модульное сверло по любому из пп. 1-4, в котором
а) режущая часть (3) имеет диаметр (В) сверла,
b) режущая часть (3) содержит два сверлильных тела (32, 33),
с) по меньшей мере одна первая плоскость (K, L)
с1) размещена на удалении от оси (D) вращения предпочтительно на 40%-70%, особенно предпочтительно примерно на 60%, от половины диаметра (В) сверла,
с2) параллельна оси (D) вращения и
с3) повернута на 50°-85°, предпочтительно примерно 68°, относительно второй плоскости (N), которая проходит через режущие уголки (325, 335), размещенные со стороны стержневой части, обоих сверлильных тел (32, 33) и в которой предпочтительно проходит ось (D) вращения, причем
d) центральная ось одного или каждого винтового отверстия (341, 342) для крепежных винтов (40, 41) проходит в каждом случае на первой плоскости (K, L), в особенности под углом относительно линии, по меньшей мере приблизительно параллельной оси (D) вращения, предпочтительно под углом примерно 30%-80%, особенно предпочтительно примерно 40%-60%, от угла (α1) закрутки.
13. Модульное сверло по любому из пп. 1-4, в котором
а) режущая часть (3) имеет диаметр (В) сверла, и
b) режущая часть (3) содержит два сверлильных тела (32, 33),
с) центральная ось одного или каждого винтового отверстия (341, 342) для крепежных винтов (40, 41) проходит на первой плоскости (K, L) и третьей плоскости (Р, Q),
с1) первая плоскость (K, L)
с11) проходит под углом 50°-85°, предпочтительно примерно 68°, относительно второй плоскости (N), проходящей через режущие уголки (325, 335), размещенные со стороны стержневой части, и по меньшей мере по существу через ось (D) вращения, и
с 12) проходит по меньшей мере по существу параллельно оси (D) вращения, расстояние между которой и первой плоскостью (K, L) составляет предпочтительно 40%-70%, особенно предпочтительно приблизительно 60%, от половины диаметра (В) сверла, а
с2) третья плоскость (Р, Q) размещена под углом примерно 90° относительно первой плоскости (K, L) и/или наклонена примерно на 40%-60% от угла закрутки.
14. Модульное сверло по любому из пп. 1-4, в котором
а) внутри по меньшей мере одного или каждого сверлильного тела (22, 23) проходит по меньшей мере одно или в каждом случае одно охлаждающее канальное отверстие (221, 231),
b) предпочтительно проходящее соответственно проходу сверлильного тела (22, 23) относительно оси (D) вращения, в особенности параллельно ей или спирально вокруг неё, и/или
с) выходящее по меньшей мере в одну канавку (27, 28) стержневой части (2).
15. Модульное сверло по любому из пп. 1-4, в котором
а) передаточная поверхность (200, 210) для передачи вращательного момента, и/или приемная поверхность (300, 310) для приема вращательного момента выполнены/выполнена прямо, выпукло или вогнуто, и/или
b) передаточная поверхность (200, 210) для передачи вращательного момента, и/или приемная поверхность (300, 310) для приема вращательного момента проходят/проходит под положительным или отрицательным углом (α3) величиной между 5° и 35°, предпочтительно между 15° и 30°, особенно предпочтительно по меньшей мере примерно 20°, относительно оси (D) вращения.
16. Модульное сверло по любому из пп. 1-4, в котором
а) сверло имеет диаметр (В),
b) приемная поверхность (300, 310) для приема вращательного момента проходит под углом к разделительной поверхности (24), и/или
с) первая переходная область (308) проходит между первой приемной поверхностью (300) для приема вращательного момента и разделительной поверхностью (34), а вторая переходная область (318) проходит между второй приемной поверхностью (310) для приема вращательного момента и разделительной поверхностью (34),
d) продольные кромки первой переходной области (308) проходят по меньшей мере приблизительно параллельно продольным кромками второй переходной области (318), и/или
е) продольные кромки первой переходной области (308) размещены от продольных кромок второй переходной области (318) на расстоянии (А), составляющем примерно 40-60%, предпочтительно примерно 50%, от половины диаметра (В) сверла при измерении перпендикулярно к направлению прохода продольных кромок.
17. Модульное сверло по любому из пп. 1-4, в котором центрирующая поверхность (201, 211) и/или центрирующая ответная поверхность (301, 311) выполнены прямыми или криволинейными, в особенности в качестве части поверхности корпуса цилиндра с указанной осью (D) вращения в качестве центральной оси.
18. Модульное сверло по любому из пп. 1-4, в котором
а) указанный или каждый передаточный элемент (20, 21) для передачи вращательного момента на своем конце, размещенном со стороны торца, содержит торцевую поверхность (202, 212),
b) к которой в направлении против часовой стрелки примыкают:
b1) по меньшей мере одна внешняя поверхность (203, 213), переходящая на другом конце во внешнюю поверхность (220, 230) сверлильного тела (22, 23),
b2) передаточная поверхность (200, 210) для передачи вращательного момента, примыкающая на другом конце к разделительной поверхности (24),
b3) указанная или одна центрирующая поверхность (201, 211), примыкающая на другом конце к разделительной поверхности (29), и
b4) ответная передаточная поверхность (204) для передачи вращательного момента предпочтительно переходящая на другом конце к канавке (27).
19. Модульное сверло по любому из пп. 1-4, в котором
а) приемная поверхность (300, 310) для приема вращательного момента примыкает к центрирующей ответной поверхности (301, 311) под углом примерно 90° и/или
b) передаточная поверхность (200, 210) для передачи вращательного момента примыкает к центрирующей поверхности (201,211) под углом примерно 90°.
RU2011138362/02A 2009-03-19 2010-03-17 Модульное сверло RU2551035C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009013580.4 2009-03-19
DE102009013580A DE102009013580A1 (de) 2009-03-19 2009-03-19 Modularer Bohrer
PCT/EP2010/053485 WO2010106117A1 (de) 2009-03-19 2010-03-17 Modularer bohrer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011138362A RU2011138362A (ru) 2013-04-27
RU2551035C2 true RU2551035C2 (ru) 2015-05-20

Family

ID=42169324

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011138362/02A RU2551035C2 (ru) 2009-03-19 2010-03-17 Модульное сверло

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8992143B2 (ru)
EP (1) EP2408581B1 (ru)
JP (1) JP2012520777A (ru)
CN (1) CN102413974B (ru)
DE (1) DE102009013580A1 (ru)
ES (1) ES2636612T3 (ru)
RU (1) RU2551035C2 (ru)
WO (1) WO2010106117A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2775614C2 (ru) * 2017-11-02 2022-07-05 Искар Лтд. Режущая головка и вращающийся режущий инструмент, имеющий режущую головку, прикрепленную рассоединяемым способом к хвостовику посредством установочного штифта

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2316600B1 (de) * 2008-04-03 2013-08-14 Kennametal Inc. Bohrwerkzeug
IL209924A0 (en) * 2010-12-12 2011-02-28 Iscar Ltd Fluted drill and indexable cutting head therefor
DE202011050277U1 (de) 2011-05-30 2012-07-04 Gerhard Bockholt Bohrwerkzeug
AT13405U1 (de) 2012-01-20 2013-12-15 Ceratizit Austria Gmbh Hartwerkstoff-gewindeverbindung
US9073129B2 (en) * 2012-03-22 2015-07-07 Kennametal Inc Cutting tool having replaceable cutting insert and replaceable cutting insert therefore
DE102013205889B3 (de) 2013-04-03 2014-05-28 Kennametal Inc. Kupplungsteil, insbesondere Schneidkopf für ein Rotationswerkzeug sowie ein derartiges Rotationswerkzeug
DE102013220884B4 (de) 2013-10-15 2022-02-17 Kennametal Inc. Modulares Trägerwerkzeug sowie Werkzeugkopf
AT14084U1 (de) 2013-10-16 2015-04-15 Ceratizit Austria Gmbh Bearbeitungswerkzeug und Verfahren zur Herstellung eines Bearbeitungswerkzeugs
KR101509954B1 (ko) * 2013-10-29 2015-04-07 한국야금 주식회사 절삭 인서트 및 인덱서블 드릴
DE102014206796B4 (de) 2014-04-08 2020-10-15 Kennametal Inc. Rotationswerkzeug, insbesondere Bohrer sowie Schneidkopf für ein solches Rotationswerkzeug
DE102015106082A1 (de) * 2014-04-24 2015-10-29 Kennametal India Ltd. Schneidwerkzeug mit auswechselbarem Schneideinsatz und geneigten Befestigungselementen
CN104759664A (zh) * 2015-04-21 2015-07-08 成都锋宜精密工具制造有限公司 自锁式可换头硬质合金钻头
BE1023298B1 (fr) * 2015-06-05 2017-01-26 Schreder Sa Améliorations de ou relatives à des luminaires
DE102015211744B4 (de) 2015-06-24 2023-07-20 Kennametal Inc. Rotationswerkzeug, insbesondere Bohrer, und Schneidkopf für ein solches Rotationswerkzeug
US10071430B2 (en) 2015-10-07 2018-09-11 Kennametal Inc. Cutting head, rotary tool and support for the rotary tool and for the accommodation of the cutting head
USD798921S1 (en) 2015-10-07 2017-10-03 Kennametal Inc. Cutting head for modular drill
USD798922S1 (en) 2015-10-07 2017-10-03 Kennametal Inc. Cutting head for rotary drill
US9937567B2 (en) * 2015-10-07 2018-04-10 Kennametal Inc. Modular drill
CN105290465A (zh) * 2015-12-04 2016-02-03 苏州阿诺精密切削技术股份有限公司 交叉槽定位双螺钉锁紧齿冠钻刀片
CN105328244A (zh) * 2015-12-04 2016-02-17 苏州阿诺精密切削技术股份有限公司 交叉槽定位双螺钉锁紧齿冠钻头
CN105499662A (zh) * 2016-01-27 2016-04-20 内蒙古科技大学 对数螺旋锥形分段钻头
CN108698139B (zh) * 2016-03-04 2021-02-23 住友电工硬质合金株式会社 切削工具
US10500632B2 (en) 2016-11-08 2019-12-10 Penn Automotive, Inc. Self-piercing rivet installation apparatus
US11235397B2 (en) * 2016-12-16 2022-02-01 Kennametal Inc. Side-activated modular drill
DE102017205166B4 (de) 2017-03-27 2021-12-09 Kennametal Inc. Modulares Rotationswerkzeug und modulares Werkzeugsystem
US10207337B2 (en) 2017-04-04 2019-02-19 Kennametal Inc. Front-loaded, side-activated modular drill
US10799958B2 (en) 2017-08-21 2020-10-13 Kennametal Inc. Modular rotary cutting tool
US10569346B2 (en) * 2017-11-02 2020-02-25 Iscar, Ltd. Cutting head and rotary cutting tool having same releasably clamped to a shank via a locating pin
DE102019116160A1 (de) * 2018-06-20 2019-12-24 Kennametal Inc. Seitlich geschlossener modularer Bohrer mit federunterstütztem Auswurf
US11090736B2 (en) 2018-12-10 2021-08-17 Kennametal Inc. Side-activated modular drill
US11059109B2 (en) * 2018-12-31 2021-07-13 Iscar, Ltd. Cutting head having torque transmission surfaces on a mounting protuberance and rotary cutting tool having such cutting head
JP7516771B2 (ja) 2019-03-18 2024-07-17 三菱マテリアル株式会社 刃先交換式ドリル
US20220184714A1 (en) * 2019-03-18 2022-06-16 Mitsubishi Materials Corporation Indexable drill, cutting insert and drill main body
JP7373716B2 (ja) * 2019-04-23 2023-11-06 株式会社不二越 刃先交換式ドリル
CN112077370B (zh) 2019-06-13 2024-10-01 肯纳金属印度有限公司 可转位钻头刀片
US11471952B2 (en) 2020-03-19 2022-10-18 Kennametal Inc. Cutting tool having replaceable cutting head and method of securing a replaceable cutting head
WO2022032148A1 (en) 2020-08-06 2022-02-10 Mate Precision Technologies Inc. Tooling base assembly
US11759914B2 (en) 2020-08-06 2023-09-19 Mate Precision Technologies Inc. Vise assembly
US11883888B2 (en) 2021-06-28 2024-01-30 Kennametal Inc. Modular drill with enhanced bump-off capability
US11919094B2 (en) 2021-07-20 2024-03-05 Kennametal Inc. Modular drill apparatus with cutting tip in situ insert assembly
DE102022206734A1 (de) 2022-06-30 2024-01-04 Kennametal Inc. Rotationswerkzeug sowie Schneideinsatz und Träger für ein solches Rotationswerkzeug
CN115026332B (zh) * 2022-07-18 2024-08-20 杭州超尔切削工具有限公司 一种可换头式钻头

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU110870A1 (ru) * 1952-04-15 1956-11-30 П.Я. Овчинников Спиральное сверло
RU2071873C1 (ru) * 1994-08-15 1997-01-20 Украинский государственный морской технический университет Многолезвийный сборный режущий инструмент
RU2135332C1 (ru) * 1994-04-27 1999-08-27 Кеннаметал Хертель АГ Веркцойге + Хартштоффе Сверло
DE10311508A1 (de) * 2003-03-15 2004-09-30 Kennametal Inc. Rotierendes Zerspanungswerkzeug
US20050135887A1 (en) * 2003-12-17 2005-06-23 Borschert Bernhard W. Twist drill

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2461750A1 (de) 1974-12-28 1976-07-08 Beck August Fa Spiralbohrer
SE461024B (sv) * 1988-06-23 1989-12-18 Sandvik Ab Borr
DE4435857A1 (de) 1994-10-07 1996-04-11 Kennametal Hertel Ag Bohrer mit einem Bohrspitzenteil
DE19605157A1 (de) * 1995-03-03 1996-09-05 Komet Stahlhalter Werkzeug Bohrwerkzeug
SE509207C2 (sv) 1995-05-04 1998-12-14 Seco Tools Ab Verktyg för skärande bearbetning
SE511429C2 (sv) * 1996-09-13 1999-09-27 Seco Tools Ab Verktyg, skärdel, verktygskropp för skärande bearbetning samt metod för montering av skärdel till verktygskropp
IL120948A0 (en) 1997-05-29 1997-09-30 Iscar Ltd Cutting tool assembly
US6485235B1 (en) 2001-05-08 2002-11-26 Allied Machine & Engineering Corp. Cutting tool assembly with replaceable cutting head
DE10207257B4 (de) 2002-02-21 2021-02-18 Kennametal Inc. Rundlaufschneidwerkzeug mit auswechselbarem Schneideinsatz
JP2003326411A (ja) * 2002-05-09 2003-11-18 Amada Eng Center Co Ltd 形鋼用ドリル
JP4272455B2 (ja) * 2003-03-12 2009-06-03 京セラ株式会社 スローアウェイ式回転切削工具
JP4456852B2 (ja) 2003-12-02 2010-04-28 住友電工ハードメタル株式会社 スローアウェイ式ドリル
DE102006005880A1 (de) 2006-02-06 2007-08-09 Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn Gmbh Schneidwerkzeug für spanende Bearbeitung
US7717654B2 (en) * 2006-05-26 2010-05-18 Cirino Thomas J Drill tip with serrated and dowel pinned shank interface
IL181296A0 (en) 2007-02-12 2007-07-04 Iscar Ltd Tool with releasably mounted self-clamping cutting head
KR100888041B1 (ko) 2007-05-09 2009-03-09 대구텍 주식회사 툴 조립체
US7625161B1 (en) * 2008-08-08 2009-12-01 Kennametal Inc. Rotary cutting tool assembly and cutting insert and tool shank therefor

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU110870A1 (ru) * 1952-04-15 1956-11-30 П.Я. Овчинников Спиральное сверло
RU2135332C1 (ru) * 1994-04-27 1999-08-27 Кеннаметал Хертель АГ Веркцойге + Хартштоффе Сверло
RU2071873C1 (ru) * 1994-08-15 1997-01-20 Украинский государственный морской технический университет Многолезвийный сборный режущий инструмент
DE10311508A1 (de) * 2003-03-15 2004-09-30 Kennametal Inc. Rotierendes Zerspanungswerkzeug
US20050135887A1 (en) * 2003-12-17 2005-06-23 Borschert Bernhard W. Twist drill

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2775614C2 (ru) * 2017-11-02 2022-07-05 Искар Лтд. Режущая головка и вращающийся режущий инструмент, имеющий режущую головку, прикрепленную рассоединяемым способом к хвостовику посредством установочного штифта

Also Published As

Publication number Publication date
US20120014760A1 (en) 2012-01-19
EP2408581A1 (de) 2012-01-25
EP2408581B1 (de) 2017-05-10
WO2010106117A1 (de) 2010-09-23
CN102413974A (zh) 2012-04-11
JP2012520777A (ja) 2012-09-10
CN102413974B (zh) 2014-06-18
US8992143B2 (en) 2015-03-31
DE102009013580A1 (de) 2010-09-23
ES2636612T3 (es) 2017-10-06
RU2011138362A (ru) 2013-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2551035C2 (ru) Модульное сверло
US7611311B2 (en) Tool for chip removing machining as well as a part and threaded joint therefor
JP5864083B2 (ja) 切り屑除去機械加工用回転工具及びそのルーズトップ
JP5279848B2 (ja) 先端ヘッド交換式回転工具、先端ヘッド、および工具本体
KR101642525B1 (ko) 칩 제거 가공용 회전 공구 및 이 회전 공구를 위한 루즈 탑 및 기본 몸체
KR101255670B1 (ko) 기계 가공을 위한 회전 공구
US7713004B2 (en) Tool for chip removing machining as well as a basic body therefore
US7070367B2 (en) Twist drill for drilling having a replaceable drill tip, and a replaceable drill tip for use in a twist drill
KR101791703B1 (ko) 회전가능한 드릴 공구 및 이 드릴 공구의 기본체
US7513724B2 (en) Tool and a detachable body for chip removing machining
EP2164666B1 (en) Multi-piece tool assembly and cutting tool
US6840717B2 (en) Rotatable tool having a replaceable cutting head at the chip removing, free end of the tool
US7320566B2 (en) Cutting tool including detachable cutter head
KR20100089822A (ko) 드릴 비트를 가진 드릴링 공구
KR20040042848A (ko) 심혈 절삭구
CN106994527B (zh) 两个连接部件之间的工具连接及用于工具连接的连接部件
US20120141215A1 (en) Multi-Functional Cutting Tool
CN100591446C (zh) 刀具
EP2896478B1 (en) Drilling tool
US11642728B2 (en) Twist drill and an exchangeable head for a twist drill
CN213002847U (zh) 可换刀头式钻头
JP2010099794A (ja) ねじ加工部交換式ねじ加工工具

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170318