WO2011013710A1 - 研削盤及び計測装置 - Google Patents

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WO2011013710A1
WO2011013710A1 PCT/JP2010/062718 JP2010062718W WO2011013710A1 WO 2011013710 A1 WO2011013710 A1 WO 2011013710A1 JP 2010062718 W JP2010062718 W JP 2010062718W WO 2011013710 A1 WO2011013710 A1 WO 2011013710A1
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WO
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tilting arm
tilting
grinding machine
measuring
grinding
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/062718
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English (en)
French (fr)
Inventor
義昭 荒木
今井 隆
Original Assignee
コマツNtc 株式会社
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Publication date
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Priority to RU2010148768/02A priority patent/RU2010148768A/ru
Priority to GB1018696.3A priority patent/GB2475391B/en
Priority to MX2010013147A priority patent/MX2010013147A/es
Priority to CN201080001721.4A priority patent/CN102099155B/zh
Priority to JP2010538666A priority patent/JP5064571B2/ja
Priority to BRPI1003635A priority patent/BRPI1003635A2/pt
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B5/00Machines or devices designed for grinding surfaces of revolution on work, including those which also grind adjacent plane surfaces; Accessories therefor
    • B24B5/36Single-purpose machines or devices
    • B24B5/42Single-purpose machines or devices for grinding crankshafts or crankpins
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q17/00Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools
    • B23Q17/20Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools for indicating or measuring workpiece characteristics, e.g. contour, dimension, hardness
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B49/00Measuring or gauging equipment for controlling the feed movement of the grinding tool or work; Arrangements of indicating or measuring equipment, e.g. for indicating the start of the grinding operation
    • B24B49/02Measuring or gauging equipment for controlling the feed movement of the grinding tool or work; Arrangements of indicating or measuring equipment, e.g. for indicating the start of the grinding operation according to the instantaneous size and required size of the workpiece acted upon, the measuring or gauging being continuous or intermittent
    • B24B49/04Measuring or gauging equipment for controlling the feed movement of the grinding tool or work; Arrangements of indicating or measuring equipment, e.g. for indicating the start of the grinding operation according to the instantaneous size and required size of the workpiece acted upon, the measuring or gauging being continuous or intermittent involving measurement of the workpiece at the place of grinding during grinding operation
    • B24B49/045Specially adapted gauging instruments
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B5/00Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques
    • G01B5/08Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques for measuring diameters

Definitions

  • the present invention relates to a grinder for a workpiece such as a crankshaft, and more particularly to a grinder and a measuring device provided with a measuring device for measuring the outer diameter of a cylindrical portion of a workpiece such as a crank pin.
  • the grinding machine is provided with a measuring device for measuring the outer diameter dimension of the cylindrical portion in order to measure the grinding state of the cylindrical portion of the work by the rotary grindstone.
  • a measuring device of this grinding machine for example, a configuration as disclosed in Patent Document 1 has been conventionally proposed. This grinding machine will be described based on FIG. 24 and FIG.
  • a rotating shaft 103 of a motor (not shown) is supported on a top surface of the grinding wheel stand 101 capable of reciprocating movement via a bearing stand 102, and a rotating grinding stone 104 is connected to a tip portion of the rotating shaft 103.
  • a measuring device 111 for measuring the outer diameter of the crankpin 106a of the crankshaft 106 is mounted on the bearing stand 102.
  • the measuring device 111 is configured as follows. That is, on the upper surface of the bearing stand 102, the first tilting arm 114 is supported so as to be able to tilt in the vertical direction via the bracket 112, the support shaft 113 and the like.
  • the second tilting arm 116 is connected to the tip of the first tilting arm 114 via a connecting shaft 115 so as to be able to tilt in the vertical direction.
  • a cylindrical case 117 is supported at the end of the second tilting arm 116, and an operating rod 118 is movably supported in the cylindrical case 117.
  • a pin of a measuring instrument 119 for measuring the outer diameter of the crankpin 106a is attached in contact with the outer peripheral surface of the crankpin 106a of the crankshaft 106.
  • a support block 120 is attached to the cylindrical case 117, and a gauge 121 formed to engage with the outer peripheral surface of the crank pin 106a is attached to the support block 120.
  • the support block 120 is provided with a guide member 122 for guiding the gauge 121 toward the crank pin 106a. Then, using the weight of the first tilting arm 114 or the like, the measuring instrument 119 is hooked on the crankpin 106a.
  • a cylinder 123 for tilting the first tilting arm 114 is attached to the bracket 112. Then, in FIG. 24, when the piston rod 124 of the cylinder 123 is moved in the right direction of the drawing and the weight 125 for securing weight balance coupled to the first tilting arm 114 is pushed, the The first tilting arm 114, the second tilting arm 116, the support block 120, the gauge 121 and the like are moved from the measurement position shown in FIG. 24 to the home position shown in FIG.
  • the movement trajectory of the center 0116 of the connecting shaft 115 connecting the first tilting arm 114 and the second tilting arm 116 is not concentric with the rotary grinding stone 104 and the center 0104. Accordingly, when the gauge 121 at the home position shown in FIG. 25 is moved toward the measurement position to be contacted with the crank pin 106a shown in FIG. It is necessary to tilt the second tilting arm 116 in the clockwise direction centering on the tilting center 0116 while tilting in the counterclockwise direction as the center.
  • a guide member 122 is attached to the support block 120 in order to shorten the above-mentioned gauge engagement and detachment time.
  • the guide member 122 is brought into contact with the crankpin 106a to perform the gage application of the gauge 121 regardless of the position of the crankpin 106a in the middle of the rotation operation.
  • a guide member 122 is attached to the support block 120, and the guide member 122 is brought into contact with the crank pin 106a in rotational movement. Then, the gauge 121 is held in a state corresponding to the crank pin 106a, and in this state, the first tilting arm 114 and the second tilting arm 116 are respectively tilted to perform gauge hooking.
  • the diameter of the crank pin 106a of the crankshaft to be processed and the vertical movement stroke of the crank pin 106a are various. Therefore, according to the type of crankshaft, the work of adjusting the gauge application position is required, and the work is troublesome. Further, a large impact may occur when the gauge 121 contacts the crankpin 106a, and in such a case, there is a problem that the life of the portion contacting the crankpin 106a is shortened. Further, since the measuring device 111 is provided with the guide member 122 projecting downward, the tilting arm 116 and the like are retracted upward to prevent contact between the guide member 122 and the crank pin 106a before gauge attachment. It needs to be placed in position.
  • the tilting center 0114 of the first tilting arm 114 is set at a position displaced from the rotation center 0104 of the rotary grindstone 104, when the tilting arm 114 is lowered in the absence of the crank pin 106a, the gauge 121 or The guide member 122 may collide with the rotary grindstone 104.
  • the present invention solves the problems existing in the prior art and can easily and smoothly perform the gauge application of the gauge to the outer peripheral surface of the cylindrical portion of the work and obtain the accurate measurement operation of the measuring instrument. It is an object of the present invention to provide a grinding machine and a measuring device that can
  • a rotary wheel is brought into contact with a shaft-like workpiece rotated about one axis to perform grinding, and a tilting arm is tilted about another axis.
  • a measuring means for measuring the outer diameter of the work is provided at the tip of the tool.
  • the rotation center of the rotary grindstone and the tilting center of the tilting arm are disposed on the same axis.
  • the rotation locus of the measuring instrument at the tip of the tilting arm is an arc locus centered on the rotation center of the rotary grindstone. For this reason, the rotation locus of the measuring device can be made to correspond to the movement locus of the workpiece to be ground by the rotary grindstone, and the gauge setting / removing operation can be performed smoothly and quickly.
  • the work is a crankshaft, and the rotating grindstone reciprocates to grind the crankpin of the rotating crankshaft. In this way, the crankpin can be ground efficiently.
  • the measuring means may be rotatably supported at an end of the tilting arm about an axis parallel to the axis of the tilting arm, and an adjusting means may be provided to adjust the rotation angle of the measuring means.
  • the measuring means can be arranged at an appropriate position for measuring the pin diameter, and at the time of dressing of the rotary grindstone, the measuring means can be arranged at a position which does not get in the way of the dress.
  • angle adjustment means for adjusting the tilt angle of the tilting arm, and to be able to adjust the position of the measuring means about the tilting center of the tilting arm by the angle adjusting means.
  • the position of the measuring means with respect to the workpiece can be freely adjusted.
  • the standby position of the measurement means for applying the measurement means to the work can be sufficiently brought close to the work.
  • the gating and gating operations can be performed within a short distance, and the time for gage attachment and detachment can be shortened, and the impact upon gating can be reduced.
  • the angle adjustment means operates biasing means for biasing the tilting arm in one tilting direction, and an actuator that contacts and separates from the tilting arm to rotate the tilting arm against the biasing force of the biasing means. It is preferable to provide a first motor to be driven. In this way, the measurement means can be accurately positioned at the required position by the operation of the first motor.
  • the adjustment means may be configured to have a driven lever which is integrally rotated with the measuring means, another driven lever which is rotated by a driving means, and a link which connects the two driven levers.
  • the drive means has a second motor and an actuator operated by the second motor and having an arc surface formed along one arc centered on the tilting center of the tilting arm. Then, it is preferable that the circular arc surface be engaged with the other driven lever to rotate the same lever. According to this configuration, the driven lever can be appropriately rotated by the actuator having the arc surface.
  • holding means for holding the measuring means always in the neutral position and permitting rotation from the neutral position by an external force it is not necessary to reset the rotational range of the tilting arm or the measuring device by calculation if the rotary grinding stone is slightly worn, and the measuring device can be allowed to rotate from the neutral position. , It is possible to cope with the change of the grinding range due to the wear of the rotating wheel.
  • the measuring means may be configured to hold the measuring means in a neutral position by the force of a spring.
  • a reducing means for reducing the load due to the weight of the tilting arm and the measuring means. In this way, the measurement load acting on the work can be reduced, and work processing and measurement can be accurately performed.
  • the reducing means may be constituted by a spring, and the reducing means may be in a state of reduced load when the spring exceeds a dead point. It is preferable to provide load adjusting means for adjusting the degree of reduction of the load by the reducing means. In this way, an appropriate load can be obtained at the time of measurement.
  • the tilting arm is provided with an arc-shaped portion centered on the tilting center, and the arc-shaped portion is inserted into the hole of the apparatus cover.
  • the tilting arm it is possible to prevent the tilting arm from moving in the direction of the opening in the hole of the cover. Therefore, the hole of the cover can be made smaller and the penetration of the coolant can be prevented.
  • the tilting arm and the link may be provided with an arc-shaped portion centered on the tilting or rotation center, and the arc-shaped portion may be inserted into the hole of the device cover. Also in this case, the tilting arm and the link can be prevented from moving in the direction of the opening in the hole of the cover, as described above. Therefore, the hole of the cover can be made smaller and the penetration of the coolant can be prevented.
  • work type determination means configured to determine the type of work using the measurement means. In this way, different kinds of workpieces can be detected, and a machining program corresponding to the workpiece type can be read out, so that grinding can be appropriately performed.
  • the work type determination means may be configured to collate each data of the pin diameter and the length of the crank arm detected by the measurement means with the data of the work type stored in advance.
  • a tilting arm having a mounting portion attached to a support of the grinding machine so as to be tiltable about the rotation center of the rotary grinding wheel of the grinding machine, and a tip of the tilting arm parallel to the rotation center And a measuring device rotatably supported about another rotation center. Then, the pin diameter of the crank pin is measured by the measuring device.
  • the right side view of the non-measurement state of the outer diameter of a crankpin The right side view of the non-measurement state of the outer diameter of a crankpin.
  • the right view of the measurement state of the outer diameter of a crankpin The right view which shows the state which inverted the said measuring device to the non-interference position in the non-measurement state of the outer diameter of a crankpin.
  • the block diagram which shows the electric constitution of a two-headed grinder.
  • the schematic right side view which shows 2nd Embodiment of the grinder of this invention. Sectional drawing in line 15-15 in FIG.
  • the graph which shows the load which acts on the contact part of a crankpin and a measuring instrument with rotation of a crankpin in the same grinder.
  • FIG. 18 is a schematic right side view showing a part of FIG. 17; The schematic right side view showing a spring and its related composition. Sectional drawing which shows a part of 3rd Embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an operation mode of the fourth embodiment. The enlarged view which shows a pin diameter measurement part. The flowchart which shows operation
  • the right side view of the measurement state of the outer diameter of the crankpin which shows the conventional grinder.
  • Z axis (not shown) of the first and second movable bodies 11A and 11B is provided at the left and right positions (upper and lower positions in FIG. 2) of the upper surface of the machine frame 10. It is mounted so as to be able to reciprocate in the vertical axis direction of FIG.
  • movable bodies hereinafter referred to as first and second grindstone bases 12A and 12B
  • first and second grindstone bases 12A and 12B serving as grinding wheels are respectively X-axis (FIGS. 1 and 2) by an X-axis drive mechanism not shown. It is mounted so as to be able to reciprocate in the left-right direction).
  • Abrasive head 13A, 13B composed of a motor is fixed to the upper surface of both the grindstone pedestals 12A, 12B, and the first rotary grindstone 15A, the second rotary grindstone 15B is fixed to the rotary shafts 14A, 14B of the both grindstone heads 13A, 13B. Is fixed.
  • covers 16A and 16B for covering the first and second rotary grindstones 15A and 15B are attached to the grindstone tables 12A and 12B.
  • spindle devices 19A and 19B are mounted on the upper surface of the machine frame 10 so as to be adjustable in position in the Z-axis direction via a mount 17 and a base 18.
  • a crankshaft 23 as a work is clamped at journals 23b at both ends of a clamping mechanism 22 connected to the rotating shafts of the motors of both main spindles 19A and 19B.
  • Both main spindle devices 19A and 19B are positionally adjusted in the Z-axis direction according to the length of the crankshaft 23.
  • the crankshaft 23 is provided with a plurality of (for example, four) crank pins 23 a as a cylindrical portion.
  • the crankpin 23a of the crankshaft 23 mounted on the clamp mechanism 22 is rotated, ie, revolved, at a predetermined radius around the center 023 of the crankshaft 23 by the rotation of the motors of the main shaft devices 19A and 19B. Ru.
  • the rotating first and second rotary grindstones 15A and 15B are brought into contact with the outer peripheral surface of the crankpin 23a, and in synchronization with the rotation operation of the crankpin 23a, the X axis By reciprocating in the direction, the outer peripheral surface of the crankpin 23a is ground.
  • measuring devices 25A and 25B for measuring the outer diameter dimensions of the two crank pins 23a during grinding work of the crank pins 23a of the crankshaft 23 will be described.
  • both measurement apparatus 25A, 25B is comprised similarly, the measurement apparatus 25A of one side is demonstrated.
  • a tilting arm 28 is mounted on the outer peripheral surface of a cylindrical boss 26a as a support for supporting the rotary shaft 14A.
  • the ring portion 28a as a mounting portion of the is supported so as to be capable of tilting in the vertical direction via the bearing 27.
  • the proximal end of the tilting arm 28 is provided with a bending portion 28 c.
  • the tilting center 028 of the tilting arm 28 is located on the same axis (Z axis) as the rotation center 015 of the first rotary grindstone 15A.
  • the position switching mechanism 30 is rotatably mounted on the tip end portion of the tilting arm 28 so as to be rotatable about an axis parallel to an axis passing through the center 028 (015) of the tilting arm 28 by tilting the tilting arm 28.
  • the position of the measuring instrument 41 described later is switched between the home position Po and the measurement position Ps.
  • the measuring instrument 41 constitutes a measuring means for measuring the outer diameter of the crankpin 23a.
  • a protrusion 28d is integrally formed on the outer peripheral surface of the ring 28a of the tilting arm 28, and the roller 32 is rotatably supported by the support shaft 31 on the protrusion 28d. It is done.
  • an attachment frame 33 is attached to the side surface of the cover 16A of the first rotary grindstone 15A, and an upper end of the attachment frame 33 is a tilting arm 28 as shown in FIGS.
  • a servomotor 34 with a forward and reverse rotatable encoder 34a as a first motor constituting the drive means and the angle adjustment means of the above is fixed.
  • a ball screw 36 is connected to the rotational shaft of the servomotor 34 via a joint 35.
  • a slider 37 is mounted on the mounting frame 33 so as to be capable of reciprocating in the vertical direction, and a ball screw nut (not shown) screwed to the ball screw 36 is assembled to the slider 37.
  • the slider 37 has an actuator 38, which is in contact with and separated from the roller 32.
  • a measuring device 41 for measuring the outer diameter of the crank pin 23a of the crankshaft 23 and the related configuration will be described.
  • a bearing cylinder 42 is penetrated through the mounting hole 28e at the tip of the tilting arm 28, and the flange 42a of the bearing cylinder 42 is fixed to the tilting arm 28 by a bolt. It is done.
  • An inner cylinder 43 is supported on the inner peripheral surface of the bearing cylinder 42 via a bearing, and on the inner peripheral surface of the inner cylinder 43, the rotary shaft 44 rotates around an axis in the Z-axis direction via the bearing. It is supported possible.
  • a flange portion 44a is integrally formed at one end of the rotary shaft 44, and the measuring instrument 41 is connected to the flange portion 44a. As shown in FIG. 1, this measuring instrument 41 has a measuring instrument main body 45 connected to the flange portion 44a, and a substantially V-shaped engaging recess 46a connected to the lower end portion of the measuring instrument main body 45. A gauge 46 and a measuring pin 47 mounted on the measuring instrument main body 45 and in contact with the outer peripheral surface of the crank pin 23a are provided.
  • a driven lever 51 is integrally formed at an end of the inner cylinder 43.
  • a sleeve 48 is interposed on the outer peripheral surface of the rotary shaft 44 in an axial hole 51 a formed at the base end of the driven lever 51.
  • the key 52 is engaged with the key grooves 44b and 48a formed in the rotating shaft 44 and the sleeve 48, whereby relative rotation between the rotating shaft 44 and the sleeve 48 is blocked.
  • An accommodation recess 51b is formed in the lower portion of the shaft hole 51a of the driven lever 51, and an operation projection 48b integrally formed on the outer peripheral surface of the sleeve 48 is accommodated in the accommodation recess 51b with a predetermined gap.
  • a pair of screw holes 51c are formed at the base end of the driven lever 51 so as to correspond to the housing recess 51b, and a plunger 53A is screwed into both screw holes 51c.
  • the ball 53C is held by the spring 53B in the plunger 53A, and the operation convex portion 48b is held by the balls 53C of both plungers 53A.
  • the plunger 53A is locked in a required advancing and retracting position by a set screw 53D.
  • the plunger 53A, the operation convex portion 48b, and the like constitute holding means for holding the measuring instrument 41 always at the neutral position and allowing the measuring instrument 41 to be rotated from the neutral position by an external force.
  • the actuating convex portion 48b of the sleeve 48 is held at the central position of the accommodation recess 51b.
  • the measuring instrument 41 receives an external force in the direction of the arrow in FIG. 6A, that is, in the clockwise direction and the counterclockwise direction, the ball 53C is moved against the biasing force of the spring 53B. For this reason, swinging of the measuring instrument 41 in the direction of the arrow in FIG. 6 is permitted.
  • a tilting mechanism for tilting the driven lever 51 will be described.
  • a drive lever 56 as a first driven lever is rotatably supported by a support shaft 55 at a bending portion 28c of the tilting arm 28. 58 are supported.
  • a link 60 is connected by a connecting pin 61 between another end of the drive lever 56 and the tip of the driven lever 51 as a second driven lever.
  • the roller 58 is moved up and down by an elevation mechanism described below.
  • a mounting frame 63 is attached to the side surface of the fixed support plate 62 provided at a predetermined position, and the upper end of the mounting frame 63 is a second motor that can be rotated forward and reverse.
  • the servomotor 64 (see FIG. 13) with the encoder 64a of the above is fixed.
  • a ball screw 66 is connected to the rotation shaft of the servomotor 64 via a joint 65.
  • a slider 67 is mounted on the mounting frame 63 movably in the vertical direction, and a ball screw nut (not shown) screwed to the ball screw 66 is assembled to the slider 67.
  • An actuator 68 is attached to the slider 67, and the actuator 68 is in contact with the roller 58 from below.
  • the servomotor 64, the actuator 68, and the like constitute adjustment means for adjusting the rotation angle of the measuring instrument 41.
  • FIGS. 3 and 7 (in FIG. 7, the drive lever 56 and the link 60 etc. are drawn on the front side) between the tilting arm 28 and the drive lever 56, as a biasing member
  • a first spring 69 consisting of a coil spring is hooked by a hook 70.
  • the drive lever 56 is always urged in the counterclockwise direction by the first spring 69, and the roller 58 provided at the tip of the drive lever 56 engages with the arc surface 68a on the actuator 68. It is done.
  • the arc surface 68 a is formed in a shape that follows an arc centered on the tilting center 028 of the tilting arm 28.
  • the measuring device main body 45 rotates. It is rotated in the range of a small angle about the axis 44 against the force of the spring 53B of the plunger 53A. Therefore, for example, even if the diameter of the first rotary grinding wheel 15A becomes smaller and the grinding position of the crankpin 23a of the crankshaft 23 is displaced, the gauge of the measuring instrument 41 is applied to the outer peripheral surface of the crankpin 23a displaced. The measuring device 41 is rotated about the rotation shaft 44 against the elastic force of the spring 53B so that the position 46 is at the proper measurement (gauge hooking) position, and the measurement is continued.
  • the tilting motion stabilizing mechanism K3 for smoothly performing the tilting motion of the tilting arm 28 will be described.
  • a second spring 72 formed of a coil spring as a biasing member is used between the fixed frame 71 (or the cover 16A) and the bending portion 28c of the tilting arm 28. It is hooked by the locking pin 73 and the second locking pin 74.
  • the first and second locking pins 73 and 74 are rotatably supported by the bearing 75 with respect to the fixed frame 71 and the bending portion 28c.
  • the second spring 72 When the second locking pin 74 is on the straight line H connecting the first locking pin 73 and the tilting center 028 of the tilting arm 28 (rotation center 015 of the rotary grinding stone 15A), the second spring 72 is positioned at the dead point Thus, the moment due to the spring force of the second spring 72 is configured to be zero.
  • the second spring 72 constitutes a reducing means for reducing the load due to the weight of the tilting arm 28 and the measuring instrument 41.
  • the tilting arm 28 is in the upward inclined state.
  • the second locking pin 74 is located at the rear of the straight line H.
  • the second spring 72 is extended and stored, and the storage arm F1 biases the tilting arm 28 in the counterclockwise direction in FIG.
  • a rotational moment M1 in the counterclockwise direction acts on the tilting arm 28 by its own weight.
  • the rotational moment M1 is expressed as follows.
  • the rotational moment M2 has its own weight W acting on the center of gravity G of the tilting arm 28 and the measuring instrument 41, a rotational radius from the rotation center 015 to the center of gravity G as R1, and a tangential direction and a radial direction passing the center G of its own weight W
  • Wa ⁇ Wc the rotational moment M2 is larger than the rotational moment M1.
  • the tilting arm 28 is urged in the clockwise direction by the stored power F2 of the second spring 72, the increased rotational moment M2 can be canceled. Therefore, in the two-dot chain line state of FIG.
  • the covers 16A and 16B are supplied with coolant for supplying the coolant to the crankpin 23a during the grinding operation of the crankpin 23a by the first and second rotary grinding wheels 15A and 15B.
  • a liquid nozzle 77 is provided.
  • the liquid supply nozzle 77 is either at the operating position shown in FIG. 1 (at a position close to the grinding portion to supply coolant thereto) or at the retracted position (outside the movement locus of the tilting arm 28 and the measuring instrument 41). Placed in the position of.
  • a dressing mechanism 79 provided with a disk-like dresser 78 for dressing the outer peripheral surface of the first rotary grindstone 15A and the second rotary grindstone 15B is mounted in the vicinity of the spindle device 19A. .
  • a function as an inversion mechanism for inverting the measuring instrument 41 is provided. Then, when dressing the first and second rotary grindstones 15A and 15B by the dressing mechanism 79, the measuring instrument 41 is rotated by a predetermined angle, and as shown in FIG. 12, from the home position Po shown in FIG. It moves to the non-interference position Pn which does not interfere with the dressing mechanism 79.
  • the storage unit 50 shown in FIG. 13 stores various data such as a processing program and temporary data generated by the processing. Next, the operation of the grinding machine configured as described above will be described.
  • the first and second movable bodies 11A and 11B are located at original positions. That is, as shown in FIG. 2, when viewed from the crankshaft 23 side, the first movable body 11A is located on the left side on the machine frame 10, and the second movable body 11B is located on the right side. At the same time, the first and second wheel heads 12A and 12B are located at the retracted end (original position) in the X-axis direction. In this state, the crankshaft 23 held by the main shaft devices 19A and 19B is stopped, and the first and second rotary grindstones 15A and 15B are rotated. In addition, the measuring instrument 41 is held at the home position Po shown in FIG.
  • the liquid supply nozzle 77 is held at a position close to the processing position.
  • the measurement of the diameter of the crank pin 23a by the measuring device 41 is not performed, but the measurement is performed at the time of finish grinding.
  • crank pin 23a when the crank pin 23a is roughly ground, the crankshaft 23 gripped between the main shaft devices 19A and 19B is centered on the center of the journal 23b based on the control signal from the control device 49. As it is rotated. At the same time, the rotary grindstones 15A and 15B are rotated, and the first and second grindstone bases 12A and 12B are reciprocated in the X-axis direction along with the revolution of the crank pins 23a. Thus, the two crank pins 23a of the crankshaft 23 are roughly ground simultaneously by the first and second rotary grindstones 15A and 15B.
  • the servomotor 64 is operated to lower the slider 67 and the actuator 68. Then, the roller 58 is moved downward in a state of being in contact with the arc surface 68 a of the actuator 68 by the stored force of the first spring 69. By this operation, the drive lever 56 is rotated counterclockwise around the support shaft 55. By this rotation, as shown by a two-dot chain line in FIG. 9, the measuring instrument 41 is rotated counterclockwise from the home position Po around the rotating shaft 44 via the link 60, the driven lever 51, etc. The gauge 46 of the vessel 41 and the measuring pin 47 are moved to a position Pg close to the outer peripheral surface of the rotary grinding wheels 15A, 15B.
  • the servomotor 34 of the position switching mechanism 30 is operated to move the slider 37 and the actuator 38 upward. Then, the tilting arm 28 and the measuring instrument 41 are tilted along the true arc locus in the counterclockwise direction with the tilting center 028 (the rotation center 015 of the rotating grinding stone 15A) as the tilting center, and the measuring instrument 41 It is moved toward the crank pin 23a. Then, the gauge 46 of the measuring instrument 41 and the measuring pin 47 are moved to the position immediately before coming into contact with the outer peripheral surface of the crankpin 23a, that is, the standby position Pw shown in FIG. The standby position Pw is set to an appropriate position according to the type of the crankshaft 23.
  • the tilting arm 28 is lowered by the upward movement of the slider 37 and the actuator 38 by the drive of the servomotor 34, and the gauge 46 of the measuring instrument 41 and the measuring pin 47 contact the outer peripheral surface of the crankpin 23a.
  • the slider 37 and the actuator 38 stop at a position (two-dot chain line position 0038) beyond the upper limit of movement (two-dot chain line position 032) of the roller 32 and the servomotor 64 operates.
  • the slider 67 and the actuator 68 are moved downward again, and the actuator 68 is separated from the roller 58. In this state, finish grinding is performed on the crankpin 23a.
  • the tilting arm 28 and the measuring instrument 41 are biased counterclockwise around the tilting center 028 by their own weight.
  • the gauge 46 of the measuring instrument 41 is held in contact with the outer peripheral surface of the crankpin 23a at all times. Then, in this state, the outer diameter dimension of the crank pin 23a is measured by the measurement pin 47 of the measuring instrument 41.
  • measurement data of the outer diameter dimension of the crankpin 23a measured by the measuring instrument 41 is transmitted to the control device 49.
  • this control device 49 it is determined whether the outer diameter of the crank pin 23a has reached the target outer diameter.
  • the control device 49 outputs a stop signal for the grinding operation of the crank pin 23a, and the servomotors 34 and 64 are operated to move the tilting arm 28 and the measuring instrument.
  • the first and second movable bodies 11A and 11B are moved to the positions corresponding to the two ungrounded crank pins 23a, respectively, and the same operation as the above-described operation is repeated to obtain the crank pins 23a. Rough grinding and finish grinding operations are performed. Thereafter, when the grinding of the plurality of crank pins 23 a in one crankshaft 23 is all finished, the grinding of the crank pins 23 a of the next crankshaft 23 is continuously performed.
  • the dressing mechanism 79 is used. Dressing of the first and second rotary grindstones 15A and 15B is performed. In this case, after the liquid supply nozzle 77 is moved to the retracted position to avoid interference with the dressing mechanism 79, as shown by the solid line in FIG. The measuring instrument 41 disposed at Po is moved to the non-interference position Pn.
  • the first grindstone table 12A or the second grindstone table 12B is moved in the X-axis and Z-axis directions, and the first rotary grindstone 15A or the second rotary grindstone 15B is brought into contact with the dresser 78 of the dressing mechanism 79 to rotate. Dressing work of the grindstones 15A and 15B is performed.
  • the tilting center 028 of the tilting arm 28 and the rotation center 015 of the rotary grindstones 15A and 15B are aligned on the same straight line. Therefore, after moving the gauge 46 of the measuring instrument 41 supported by the tilting arm 28 from the home position Po to the position Pg, the movement trajectory while moving from the position Pg to the measurement position Ps via the standby position Pw is An arc concentric with the arc of the outer peripheral surface of the rotary grindstones 15A and 15B can be used.
  • the gauge 46 can be moved along the outer peripheral surface of the rotary grindstones 15A and 15B around the center of the rotary grindstones 15A and 15B, the guide member of the conventional gauge 121 described in the background art 122 can be omitted. Therefore, as shown in FIG. 10, the standby position Pw of the gauge 46 of the measuring instrument 41 is set close to the crankpin 23a above the crankpin 23a of the crankshaft 23 by driving the servomotor 34. Can.
  • the movement of the measuring instrument 41 from the home position Po to the standby position Pw is performed during rough grinding, and the switching operation from the standby position Pw to the measurement position Ps and the opposite operation, that is, the gauge unhooking operation
  • the measurement operation of the outer diameter dimension of the crankpin 23a can be performed quickly by performing the measurement in a short distance and in a short time quickly, and the impact accompanying the cage can be alleviated.
  • the standby position Pw in accordance with the type of the crankshaft 23 the distance between the standby position Pw and the measurement position Ps can be shortened. The impact at the time of the gauge hooking operation in the inside can be mitigated, and the accurate operation of the measuring instrument 41 can be obtained.
  • the guide member 122 of the conventional gauge 121 can be omitted.
  • the measuring instrument 41 is moved from the home position Po shown by the solid line in FIG. 9 to the non-interference position Pn shown in FIG. It can be easily switched to a position not interfering with the mechanism 79.
  • one end of the second spring 72 is locked to the first locking pin 73 supported by the cover 16A, and the other end of the second spring 72 is the tilting arm 28. Is locked to the second locking pin 74 connected to the bent portion 28c.
  • the second locking pin 74 deviates from the straight line H connecting the first locking pin 73 and the rotation center 015 of the rotary grindstones 15A and 15B, and the second spring 72 Is extended to apply the storage force F1 in the downward tilting direction to the tilting arm 28. Therefore, the operation of moving the measuring instrument 41 from the home position Po to the standby position Pw by tilting the tilting arm 28 in the counterclockwise direction can be smoothly performed using the storage force F1.
  • the measuring instrument 41 is rotatably attached to the tip of the tilting arm 28, and the oscillating mechanism K2 allows the measuring instrument 41 to reciprocate within a predetermined angle range, and always the spring 53B of the plunger 53A. To keep it in the neutral position. For this reason, as described above, even if the diameters of the first and second rotary grindstones 15A and 15B decrease and the coordinate position of the crank pin 23a in the X-axis direction is slightly displaced, the measuring device 41 is a spring of the plunger 53A. It can be moved against the 53 B biasing force. For this reason, the gauge 46 of the measuring instrument 41 can follow the displacement of the crankpin 23a. Therefore, the position adjustment of the measuring instrument 41 in accordance with the diameter reduction of the rotary grindstones 15A and 15B can be performed by a simple device.
  • the second spring 72 for applying the stored forces F1 and F2 to the tilting arm 28 is adjusted for the stored force as a load adjusting means for adjusting the stored forces F1 and F2.
  • a mechanism 82 is provided. That is, as shown in FIGS. 14 and 15, a fitting shaft 74a and a screw 74b are formed at the tip of the second locking pin 74 rotatably supported on the tilting arm 28 via the bearing 75. It is done.
  • a locking member 83 is detachably fitted to the fitting shaft portion 74a of the second locking pin 74 at a ring portion 83a at the base end. Then, the nut 84 is screwed into the screw portion 74 b of the second locking pin 74, whereby the locking member 83 is fixed to the second locking pin 74.
  • a locking piece 83b of a predetermined length protrudes from the outer periphery of the ring portion 83a of the locking member 83, and a locking hole for locking the lower end of the second spring 72 at the tip of the locking piece 83b.
  • 83c is formed.
  • a plurality of types of locking members 83 having different lengths of locking pieces 83b are prepared, and the locking members 83 are provided to the measuring devices 25A and 25B.
  • the degree of extension of the second spring 72 changes, and the stored powers F1 and F2 are adjusted, As a result, the degree of reduction of the load due to the weight of the tilting arm 28 and the like is adjusted.
  • the total load of the inertial load and the contact pressure acts on the contact portion while largely changing as shown by the characteristic curve C3 in FIG.
  • the stored forces F1 and F2 applied to the tilting arm 28 by the second spring 72 are as shown by the characteristic curve C4 in FIG. 16, and the characteristic curve C4 shows the opposite tendency to the characteristic curve C3.
  • the total load of the characteristic curve C3 acting on the contact portion between the measuring instrument 41 and the crankpin 23a and the variation thereof are alleviated can do. That is, the variation of the total load of the characteristic curve C3 is alleviated by adjusting the spring accumulation force as shown in the appropriate characteristic curve C4 in accordance with the change of the rotation angle of the crankpin 23a. As shown by the characteristic curve C5, the fluctuation of the total load acting on the contact portion is suppressed.
  • FIG. 17 a third embodiment of a grinding machine according to the present invention will be described based on FIGS. 17 to 20.
  • FIG. 17 a third embodiment of a grinding machine according to the present invention will be described based on FIGS. 17 to 20.
  • the tilting arm 28 in the measuring devices 25A and 25B is integrally connected to the first straight portion 28b1 formed on the ring portion 28a and the straight portion 28b1 and is concentric with the ring portion 28a. And a second straight portion 28b3 integrally formed so as to be bent from the arc-shaped portion 28b2.
  • the arc-shaped portion 28b2 is shaped like a circular arc having a radius centered on the center 015,028.
  • the measuring instrument 41 similar to the said 1st Embodiment is supported so that tilting is possible at the front-end
  • the swing link 60 is configured by a base end side arc-shaped portion 60a corresponding to the arc-shaped portion 28b2 and a tip end side straight portion 60b corresponding to the second straight portion 28b3.
  • another cover 85 is provided in the vicinity of the covers 16A and 16B covering the rotary grindstones 15A and 15B, and the position switching mechanism for tilting the tilting arm 28 and the base end side of the tilting arm 28 by the cover 85 30 are shielded from the processing chamber 89.
  • the front wall of the cover 85 is an opening having substantially the same size as the section of the arc-shaped portion 28b2 of the tilting arm 28 and the arc-shaped portion 60a of the swing link 60, and is an arc-shaped portion 28b2.
  • a blower fan 86 is provided inside the cover 85.
  • the air is blown from the inside of the cover 85 toward the window holes 85a and 85b by the air blowing fan 86, whereby the circumferential side portion of the arc-shaped portion 28b2 and the inside of the window hole 85a.
  • the coolant is prevented from entering the cover 85 from a slight gap between the edge and the rim.
  • the possibility that the base end side of the tilting arm 28 and the position switching mechanism 30 are exposed to the coolant can be prevented during the grinding operation of the crankpin 23a. That is, even if the tilting arm 28 tilts, only the arc-shaped portions 28b2 and 60a move back and forth in the window holes 85a and 85b, and there is no movement in the opening direction, so the window holes 85a and 85b have a minimum size. The gap between the window holes 85a and 85b does not change slightly, and the coolant penetration during grinding can be reduced.
  • a bracket 80 is rotatably supported at the proximal ends of the support screw 87 and the tilting arm 28 via a shaft 80a.
  • a pair of second springs 72 are latched on the brackets 80 on both sides of the shaft 80a, and both the second springs 72 are stretched between the brackets 80.
  • the support screw 87 is screwed into the female screw portion 88 of the fixed frame of the grinding machine, and the spring force of the second spring 72 is adjusted by changing the screwing position of the support screw 87 with respect to the female screw portion 88. it can.
  • An accumulation force adjustment mechanism 80 as a load adjustment means is constituted by the support screw 87 and the female screw portion 88. Therefore, in this embodiment, the stored powers F1 and F2 of the second spring 72 can be adjusted to suppress the fluctuation of the characteristic curve C5 shown in FIG.
  • FIGS. 13 and 21 to 23 a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 13 and 21 to 23.
  • attribute data such as a diameter R3 of the crank pin 23a and a rotation radius R2 of the crank pin 23a are stored for each type of crankshaft 23 to be processed.
  • the storage unit 50 also stores a program shown in the flowchart of FIG.
  • the measuring instrument 41, the control device 49, and the storage unit 50 constitute work type determination means for determining a work type.
  • the program is executed by the action of the control device 49. That is, at the start of the processing operation, attribute data of the crankshaft 23 to be provided for processing is read from a predetermined area of the storage unit 50 and set in the working area of the storage unit 50 in step S1 of FIG. Ru. Then, in step S2, with the crankshaft 23 set between the main spindle devices 19A and 19B, as shown in FIG. 21, one crank pin 23a is disposed at the top dead center position, and the crank arm is horizontal. It is arranged at a right angle to the HR.
  • step S3 the slider 37 and the actuator 38 are moved upward by driving the servomotor 34 of the position switching mechanism 30, and the gauge 46a of the measuring instrument 41 is mounted on the crankpin 23a.
  • the pin diameter R3 is detected by the output from the measuring instrument 41 according to the above.
  • the detection data is stored in a predetermined area of the storage unit 50.
  • step S4 the slider 37 and the actuator 38 are moved downward by the drive of the servomotor 34. Therefore, when the measuring instrument 41 ascends and the gauge 46a starts to ascend, the position of the measuring pin 47 changes. Do. Detection data corresponding to the coordinates at this time is stored in the storage unit 50 from the encoder 34a of the servomotor 34, and based on this, the rotation radius R2 of the crankpin 23a is determined by the control device 49.
  • step S6 the value of the pin diameter R3 in the stored attribute data matches the value of the measured pin diameter R3, the value of the length rotation radius R2 of the crankpin 23a in the attribute data, and measurement If the coincidence with the value R2 of the rotation radius of the crank pin 23a is confirmed, it is determined that the crank pin 23a is of the correct type, and in step S6, the processing program is read and the processing is started. If the coincidence is not confirmed, an alarm is generated in step S7, and another processing such as the delivery of the crankshaft 23 is performed.
  • the movement of the measuring instrument 41 can be used to determine the type of the crankshaft 23, and a dedicated device for determining the type is not necessary.
  • the above embodiment may be modified as follows.
  • the second spring 72 may be omitted.
  • the present invention may be embodied in a single-head grinding machine.

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Abstract

 機台フレーム(10)に対し第1移動体(11A)及び第1砥石台(12A)を介して第1砥石ヘッドが設けられている。砥石ヘッドのハウジングに傾動アーム(28)の基端部を傾動可能に嵌合する。傾動アーム(28)の先端部に計測器(41)を回転可能に連結する。計測器(41)の下端部にゲージ(46)及び計測ピン(47)を連結し、ゲージ(46)をクランクシャフトのクランクピン(23a)に係合する。傾動アーム(28)の傾動中心(O28)を第1砥石(15A)の回転中心(O15)と同一軸線上に設定する。傾動アーム(28)が傾動されて計測器(41)の位置が変化しても、第1砥石(15A)とゲージ(46)の位置関係は不変のため、クランクピン(23a)の直径に応じて、ゲージ(46)の位置調整を容易に行うことができ、計測器のゲージの移動軌跡を単純化して、ワークの外径寸法の計測作業を迅速に行うことができる研削盤。

Description

研削盤及び計測装置
 この発明は、クランクシャフト等のワークの研削盤に係り、詳しくは、クランクピン等のワークの円柱状部の外径寸法を測定するための計測装置を備えた研削盤及び計測装置に関する。
 研削盤においては、回転砥石によるワークの円柱状部の研削状態を計測するために、円柱状部の外径寸法を計測する計測装置が備えられている。
 この研削盤の計測装置として、例えば特許文献1に開示されるような構成が従来から提案されている。この研削盤を図24及び図25に基づいて説明する。往復動可能な砥石台101の上面には軸受台102を介して図示しないモータの回転軸103が支持され、該回転軸103の先端部には回転砥石104が連結されている。
 前記軸受台102には、クランクシャフト106のクランクピン106aの外径寸法を計測するための計測装置111が装着されている。前記計測装置111は、以下のように構成されている。すなわち、前記軸受台102の上面には、ブラケット112,支持軸113等を介して第1傾動アーム114が上下方向に傾動可能に支持されている。前記第1傾動アーム114の先端部には、連結軸115を介して第2傾動アーム116が上下方向に傾動可能に連節されている。
 前記第2傾動アーム116の先端部には筒状ケース117が支持され、この筒状ケース117内には作動ロッド118が移動可能に支持されている。該作動ロッド118の先端部には、前記クランクシャフト106のクランクピン106aの外周面に接触して、該クランクピン106aの外径寸法を計測する計測器119のピンが装着されている。前記筒状ケース117には支持ブロック120が取り付けられ、該支持ブロック120には前記クランクピン106aの外周面と係合するように形成されたゲージ121が装着されている。前記支持ブロック120には、前記ゲージ121を前記クランクピン106aに向かって案内するための案内部材122が装着されている。そして、第1傾動アーム114等の重量を利用して、計測器119がクランクピン106aに掛けられる。
 前記ブラケット112には、前記第1傾動アーム114を傾動させるためのシリンダ123が装着されている。そして、図24において、前記シリンダ123のピストンロッド124が図面の右方向に移動されて、前記第1傾動アーム114に結合された重量バランス確保用の重錘125が押動されると、前記第1傾動アーム114、第2傾動アーム116、支持ブロック120及びゲージ121等が図24に示す計測位置から図25に示すホームポジションに移動されるようになっている。
特開2007‐185768号公報
 ところが、上記従来の研削盤の計測装置111においては、前記第1傾動アーム114の傾動中心0114が前記回転砥石104の回転中心0104から変位した位置に設定されているので、基本的に以下の問題があった。
 すなわち、第1傾動アーム114と第2傾動アーム116とを連結する連結軸115の中心0116の移動軌跡が回転砥石104と中心0104と同心ではない。従って、図25に示すホームポジションにある前記ゲージ121を、図24に示す前記クランクピン106aに接触される計測位置に向かって移動させる際に、前記第1傾動アーム114を、その傾動中心0114を中心として反時計回り方向へ傾動させるとともに、第2傾動アーム116を、その傾動中心0116を中心として時計回り方向に傾動させなければならい。
 このため、砥石104の外周面に接触して上下方向に往復運動するクランクピン106aの外周面に対するゲージ121及び計測器112のピンの接触動作、つまりゲージ掛け動作は、仮に前記案内部材122が無い場合には、限定された位置、即ち回転されるクランクピン106aが最上位置に停止された状態でしか行うことができない。
 この理由は、回転しているクランクピン106aに適正なケージ掛けを行おうとすると、クランクピン106aの回転位置に応じて、第1傾動アーム114の傾斜角及び第2傾動アーム116の傾斜角をそれぞれ適正な値に決定する必要がある。しかし、このようなことは実際上不可能である。従って、前述したゲージ掛けの際には、クランクピン106aが最上位置に配置されたときに回転動作を停止する必要があり、ゲージ掛け外し時間が長くなるという問題がある。
 前記特許文献1においては、上述したゲージ掛け外し時間を短縮するために、前記支持ブロック120に案内部材122を取り付けている。そして、クランクピン106aが回転動作途中のいずれの位置にあっても、クランクピン106aに前記案内部材122を接触させて、ゲージ121のゲージ掛けを行うようになっている。
 上述したゲージ掛け外しのための時間を短縮するために、図24及び図25の構成においては、前記支持ブロック120に案内部材122を取り付け、回転運動中のクランクピン106aに前記案内部材122を接触させて、ゲージ121をクランクピン106aに対応させた状態で保持し、その状態で前記第1傾動アーム114及び第2傾動アーム116をそれぞれ傾動して、ゲージ掛けを行うようになっている。
 ところが、加工されるクランクシャフトのクランクピン106aの径及びクランクピン106aの上下運動ストロークは多種類に及ぶ。従って、クランクシャフトの種類に応じて、ゲージ掛け位置を調整する作業が必要となり、その作業が面倒である。又、クランクピン106aにゲージ121が接触する際に大きな衝撃が発生することもあり、このような場合は、クランクピン106aに接触する部分の寿命が短くなる問題があった。さらに、計測装置111には下方へ突出する案内部材122が設けられているため、ゲージ掛け前においては、案内部材122とクランクピン106aとの接触を避けるために、傾動アーム116等を上方の退避位置に配置する必要がある。従って、クランクピン106aの回転範囲の位置とゲージ121との間の距離が長くなる。このため、タイミングを計ってゲージ掛けを行なっても、前記と同様にクランクピン106aとゲージ121との接触時には衝撃発生のおそれがある。
 しかも、第1傾動アーム114の傾動中心0114が前記回転砥石104の回転中心0104から変位した位置に設定されているので、クランクピン106aが存在しない状態で傾動アーム114を下降させると、ゲージ121もしくは案内部材122が回転砥石104に衝突するおそれがある。
 この発明は、上記従来技術に存する問題点を解消して、ワークの円柱状部の外周面に対するゲージのゲージ掛けを容易にかつ円滑に行うことができるとともに、計測器の正確な測定動作を得ることができる研削盤及び計測装置を提供することにある。
  上記問題点を解決するために、本発明においては、一軸線を中心に回転されるシャフト状のワークに回転砥石を接触させて研削を行うとともに、別の一軸線を中心に傾動される傾動アームの先端部に、前記ワークの外径を計測する計測手段を設けている。そして、前記回転砥石の回転中心と前記傾動アームの傾動中心とを同一軸線上に配置している。
  従って、この発明は、傾動アームの先端部の計測器の回転軌跡が回転砥石の回転中心を中心とした円弧軌跡となる。このため、計測装置の回転軌跡が、回転砥石で研削されるワークの移動軌跡と対応されることができて、ゲージ掛け外し動作を円滑にかつ迅速に行なうことができる。
  前記の構成において、ワークがクランクシャフトであって、回転砥石が往復動することで、回転中のクランクシャフトのクランクピンを研削するとよい。このようにすれば、クランクピンを効率よく研削できる。
  前記計測手段を前記傾動アームの先端部に傾動アームの前記一軸線と平行な軸線を中心に回転可能に支持し、その計測手段の回転角度を調整するための調整手段を設けるとよい。このようにすれば、計測手段をピン径測定のための適正な位置に配置できるとともに、回転砥石のドレス時には、計測手段をドレスの邪魔にならない位置に配置できる。
  前記傾動アームの傾動角度を調節するための角度調節手段を設け、その角度調節手段によって傾動アームの傾動中心を中心とした前記計測手段の位置を調節できるように構成するとよい。このようにすれば、ワークに対する計測手段の位置を自在に調節できる。例えば、ワークの相違に関わらず、ワークに対して計測手段を掛けるための計測手段の待機位置をワークに対して充分に近づけることができる。このため、ゲージ掛け及びゲージ外し動作を短い距離で行なうことができ、ゲージ掛け外しのための時間を短くできるとともに、ゲージ掛けの際の衝撃を小さくできる。
  前記角度調節手段は、傾動アームを一方の傾動方向に付勢する付勢手段と、前記傾動アームと接離する作動子を動作させて前記付勢手段の付勢力に抗して傾動アームを回転させる第1のモータとを備えることが好ましい。このようにすれば、第1のモータの作動によって、計測手段を所要の位置に正確に位置させることができる。
  前記調整手段は、前記計測手段と一体に回転される被動レバーと、駆動手段によって回転される別の被動レバーと、それらの両被動レバー間を連結するリンクとを有するように構成するとよい。
  前記駆動手段は、第2のモータと、その第2のモータによって動作されるとともに、傾動アームの傾動中心を中心とした1つの円弧に沿う形状の円弧面が形成された作動子を有する。そして、その円弧面が前記別の被動レバーに係合して同レバーを回転させるようにするとよい。このようにすれば、前記円弧面が形成された作動子により被動レバーを適切に回転させることができる。
  前記計測手段を常には中立位置に保持するとともに、外力によって中立位置から回転されることを許容する保持手段を設けるとよい。このようにすれば、回転砥石がわずかに磨耗した程度では、傾動アームや計測器の回転範囲を演算によって設定しなおすような必要はなく、計測器の中立位置からの回転が許容されることにより、回転砥石の磨耗による研削範囲の変更に対応できる。
  前記計測手段は、バネの力によって前記計測手段を中立位置に保持するように構成するとよい。
  前記計測手段がワークの外径を計測する位置にあるときに、傾動アーム及び計測手段の重量による荷重を軽減するための軽減手段を設けるとよい。このようにすれば、ワークに作用する計測荷重を小さくすることができて、ワーク加工及び計測を正確に行なうことができる。
  前記軽減手段は、バネによって構成し、そのバネがデッドポイントを越えることにより、軽減手段が荷重の軽減状態になるように構成するとよい。
  前記軽減手段による荷重の軽減度合いを調節するための荷重調節手段を設けるとよい。このようにすれば、計測に際して適正な荷重を得ることができる。
  前記傾動アームにその傾動中心を中心とした円弧状部を設け、その円弧状部が装置カバーの孔に挿通されるようにするとよい。このようにすれば、傾動アームがカバーの孔内において開口面の方向に移動することを防止できる。従って、前記カバーの孔を小さくできて、クーラントの侵入を防止できる。
  前記傾動アーム及びリンクにその傾動又は回転中心を中心とした円弧状部を設け、それらの円弧状部が装置カバーの孔に挿通されるようにするとよい。この場合も、前記と同様に、傾動アーム及びリンクがカバーの孔内において開口面の方向に移動することを防止できる。従って、前記カバーの孔を小さくできて、クーラントの侵入を防止できる。
  前記計測手段を用いてワークの種類を判別するようにしたワーク種判別手段を設けるとよい。このようにすれば、異種ワークを検出したり、ワーク種別に応じた加工プログラムを読み出したりすることができて、研削加工を適切に実行できる。
  前記ワーク種別判別手段は、前記計測手段によって検出されたピン径及びクランクアームの長さの各データと、予め記憶されたワーク種のデータとを照合するように構成するとよい。
  計測装置に関する発明においては、研削盤の支持部に同研削盤の回転砥石の回転中心を中心に傾動可能に取り付けられる取付部を有する傾動アームと、その傾動アームの先端に前記回転中心と平行な別の回転中心を中心に回転可能に支持された計測器とを備えている。そして、その計測器によってクランクピンのピン径を計測するようにしている。
この発明を具体化した第1の実施形態の二頭式研削盤の非研削状態の右側面図。 二頭式研削盤の非研削状態の平面図。 二頭式研削盤の研削状態の右側面図。 計測器及び計測位置調整機構を示す拡大正面図。 傾動アームに対する計測器の装着状態を示す断面図。 (a)は図5の6-6線における断面図、(b)はその一部断面図。 計測器の計測位置調整機構を示す右側面図。 傾動アームの動作を安定化させるための機構を示す右側面図。 クランクピンの外径の非計測状態の右側面図。 クランクピンの外径の非計測状態の右側面図。 クランクピンの外径の計測状態の右側面図。 クランクピンの外径の非計測状態において、前記計測器を非干渉位置に反転した状態を示す右側面図。 二頭式研削盤の電気構成を示すブロック図。 この発明の研削盤の第2の実施形態を示す概略右側面図。 図14の15-15線における断面図。 同研削盤においてクランクピンの回転に伴いクランクピンと計測器との接触部に作用する荷重を示すグラフ。 この発明の研削盤の第3の実施形態を示す概略右側面図。 図17の一部を示す概略右側面図。 バネとその関連構成を示す概略右側面図。 第3実施形態の一部を示す断面図。 第4実施形態の動作態様を示す線図。 ピン径測定部を示す拡大図。 第4実施形態の動作を示すフローチャート。 従来の研削盤を示すクランクピンの外径の計測状態の右側面図。 従来の研削盤を示すクランクピンの外径の非計測状態の右側面図。
 (第1の実施形態)
 以下、この発明を二頭式研削盤に具体化した第1の実施形態を図1~図13に従って説明する。
 図1及び図2に示すように、機台フレーム10の上面の左右位置(図2の上下位置)には第1及び第2移動体11A,11Bが図示しないZ軸駆動機構によりそれぞれZ軸(図2の上下方向の軸)方向に往復動可能に装着されている。前記両移動体11A,11Bの上面には、砥石台としての移動体(以下第1及び第2砥石台12A,12Bという)が図示しないX軸駆動機構によりそれぞれX軸(図1及び図2の左右方向)方向に往復動可能に装着されている。前記両砥石台12A,12Bの上面には、モータよりなる砥石ヘッド13A,13Bが固定され、両砥石ヘッド13A,13Bの回転軸14A,14Bには、第1回転砥石15A,第2回転砥石15Bが固定されている。図2に示すように、前記砥石台12A,12Bには、前記第1及び第2回転砥石15A,15Bを覆うためのカバー16A,16Bが取り付けられている。
 一方、前記機台フレーム10の上面には、取付台17及びベース18を介して主軸装置19A,19BがZ軸方向に位置調節可能に装着されている。前記両主軸装置19A,19Bのモータの回転軸に連結されたクランプ機構22には、ワークとしてのクランクシャフト23がその両端のジャーナル23bにおいてクランプされる。両主軸装置19A,19Bは、クランクシャフト23の長さに応じてZ軸方向に位置調節される。
 クランクシャフト23には、円柱状部としての複数(例えば4つ)のクランクピン23aが設けられている。
 前記クランプ機構22に装着されたクランクシャフト23のクランクピン23aは、前記主軸装置19A,19Bのモータが回転されることによって、クランクシャフト23の中心023を中心に所定の半径で回転,すなわち公転される。そして、図3に示すように、回転している前記第1及び第2回転砥石15A,15Bがクランクピン23aの外周面に接触されるとともに、前記クランクピン23aの回転動作と同期してX軸方向に往復移動されることにより、該クランクピン23aの外周面が研削される。
 次に、前記クランクシャフト23のクランクピン23aの研削作業中において、2箇所のクランクピン23aの外径寸法をそれぞれ計測するための計測装置25A,25Bについて説明する。なお、両計測装置25A,25Bは同様に構成されているので、片方の計測装置25Aについて説明する。
 図1及び図4に示すように、前記砥石ヘッド13Aのモータハウジング26において、前記回転軸14Aを支持する支持部としての円筒状のボス部26aの外周面には、傾動アーム28がその基端の取付部としてのリング部28aにおいてベアリング27を介して上下方向へ傾動可能に支持されている。この傾動アーム28の基端部には、屈曲部28cが設けられている。そして、前記傾動アーム28の傾動中心028が、前記第1回転砥石15Aの回転中心015と同一軸線(Z軸)上に位置している。
 次に、位置切換機構30について説明する。この位置切換機構30は、前記傾動アーム28を傾動させることにより、該傾動アーム28の先端部に傾動アーム28の中心028(015)を通る軸線と平行な軸線を中心に回転可能に装着された後述する計測器41を、ホームポジションPoと計測位置Psとの間で位置切換させる。前記計測器41は、クランクピン23aの外径を計測するための計測手段を構成している。
 図1及び図3に示すように、前記傾動アーム28のリング部28aの外周面には、突出部28dが一体に形成され、該突出部28dには支軸31によりローラ32が回転可能に支持されている。
 図2に示すように、前記第1回転砥石15Aのカバー16Aの側面には、取付フレーム33が取り付けられ、該取付フレーム33の上端には、図1及び図13に示すように、傾動アーム28の駆動手段及び角度調節手段を構成する第1のモータとしての正逆回転可能なエンコーダ34a付きサーボモータ34が固定されている。このサーボモータ34の回転軸には、継手35を介してボールねじ36が連結されている。前記取付フレーム33にはスライダー37が上下方向に往復動可能に装着され、該スライダー37には前記ボールねじ36に螺合するボールねじナット(図示しない)が組付けられている。前記スライダー37は作動子38を有し、該作動子38が前記ローラ32に接離される。そして、前記サーボモータ34によりボールねじ36が回転されて、前記スライダー37及び作動子38が下降されると、作動子38により前記ローラ32が押し下げられて、傾動アーム28が図1及び図3において時計回り方向に傾動される。反対に、前記作動子38が上昇されると、傾動アーム28及び計測器41がその自重や後述するバネ72の力によって図1及び図3において反時計回り方向に傾動される。そして、この傾動アーム28,計測器41及びバネ72により、角度調節手段をなす付勢手段が構成されている。
 次に、前記クランクシャフト23のクランクピン23aの外径寸法を計測するための計測器41及びその関連構成について説明する。
 図5及び図6(a)に示すように、前記傾動アーム28の先端部の取付孔28eには、軸受筒42が貫通され、該軸受筒42のフランジ部42aがボルトによって傾動アーム28に固定されている。前記軸受筒42の内周面には、ベアリングを介して内筒43が支持され、該内筒43の内周面には、ベアリングを介して回転軸44がZ軸方向の軸を中心に回転可能に支持されている。該回転軸44の一端部にはフランジ部44aが一体に形成され、該フランジ部44aには前記計測器41が連結されている。図1に示すように、この計測器41は、前記フランジ部44aに連結された計測器本体45と、該計測器本体45の下端部に連結された略V字状の係合凹部46aを有するゲージ46と、前記計測器本体45に装着され、前記クランクピン23aの外周面に接触する計測ピン47とを備えている。
 次に、前記クランクピン23aの外径変化に応じて、前記計測器41を前記回転軸44の中心軸線044の周りで回転させて計測姿勢を調整するための構成について説明する。
 図5及び図6に示すように、前記内筒43の端部には、被動レバー51が一体形成されている。前記被動レバー51の基端部に形成された軸孔51a内において、前記回転軸44の外周面にはスリーブ48が介在されている。そして、前記回転軸44及びスリーブ48に形成されたキー溝44b,48aにキー52が係合されることにより、回転軸44とスリーブ48との相対回転が阻止されている。
 前記被動レバー51の軸孔51aの下部には収容凹部51bが形成され、該収容凹部51bには、前記スリーブ48の外周面に一体形成された作動凸部48bが所定の隙間をもって収容されている。前記被動レバー51の基端部には前記収容凹部51bと対応するように、一対のネジ孔51cが形成され、両ネジ孔51cにはそれぞれプランジャ53Aが螺合されている。プランジャ53Aにはバネ53Bによってボール53Cが保持され、両プランジャ53Aのボール53Cによって前記作動凸部48bが挟持されている。図6(b)に示すように、プランジャ53Aは、止めネジ53Dによって、所要の進退位置にロックされる。このプランジャ53A,作動凸部48b等により、計測器41を常には中立位置に保持するとともに、計測器41が外力によって中立位置から回転されることを許容する保持手段が構成されている。
  そして、前記計測器41にその回転方向への外力が作用していない状態あるいは外力が小さい状態においては、前記スリーブ48の作動凸部48bが前記収容凹部51bの中央位置に保持されている。又、前記計測器41が図6(a)の矢印方向,すなわち時計回り方向及び反時計回り方向に外力を受けた場合、ボール53Cがバネ53Bの付勢力に抗して移動される。このため、該計測器41の図6の矢印方向の揺動が許容される。
 次に、前記被動レバー51を傾動させるための傾動機構について説明する。
 図3及び図7に示すように、前記傾動アーム28の屈曲部28cには、支軸55により第1被動レバーとしての駆動レバー56が回転可能に支持され、その端部には軸57によりローラ58が支持されている。前記駆動レバー56の別の端部と、第2被動レバーとしての前記被動レバー51の先端部との間には、リンク60が連結ピン61によって連結されている。
 前記ローラ58は、以下に述べる昇降機構によって昇降動作されるようになっている。図2及び図3に示すように所定位置に設けられた固定支持板62の側面には、取付フレーム63が取り付けられ、該取付フレーム63の上端には、正逆回転可能な第2のモータとしてのエンコーダ64a付きサーボモータ64(図13参照)が固定されている。このサーボモータ64の回転軸には、継手65を介してボールねじ66が連結されている。前記取付フレーム63にはスライダー67が上下方向へ移動可能に装着され、該スライダー67には前記ボールねじ66に螺合されるボールねじナット(図示しない)が組付けられている。前記スライダー67には、作動子68が取り付けられ、該作動子68が前記ローラ58にその下側から接触されている。前記サーボモータ64,作動子68等は、前記計測器41の回転角度を調整するための調整手段を構成している。
 前記傾動アーム28と前記駆動レバー56との間には、図3及び図7(図7では、駆動レバー56及びリンク60等が手前に描かれている)に示すように、付勢部材としてのコイルスプリングよりなる第1バネ69が掛止具70によって掛装されている。そして、常には該第1バネ69によって、前記駆動レバー56が反時計回り方向に付勢され、前記駆動レバー56の先端部に設けたローラ58が前記作動子68上の円弧面68aに係合されている。この円弧面68aは、傾動アーム28の傾動中心028を中心とした円弧に沿う形状に形成されている。
 この状態で、図3に示す前記サーボモータ64によりボールねじ66が回転されて、前記スライダー67及び作動子68が上方に移動されると、作動子68とローラ58との係合を介して駆動レバー56が前記第1バネ69の弾性力に抗して図3及び図7において時計回り方向に傾動される。このため、リンク60を介して被動レバー51が時計回り方向に回転され、計測器41が同方向に回転されて、計測器41が第1回転砥石15Aから離隔される。反対に、サーボモータ64の回転によりスライダー67及び作動子68が下方に移動されると、前記第1バネ69の蓄勢力によって前記駆動レバー56が反時計回り方向に回転され、計測器41が第1回転砥石15Aに接近される。
 ところで、前記クランクシャフト23のクランクピン23aの研削作業が所定時間行われて、第1回転砥石15Aの直径寸法が磨耗により減少した場合には、その減少分だけクランクピン23aに対する研削位置が変化する。この場合、前記減少分だけ回転砥石15Aを前進させるとともに、前記計測器41の計測位置を調節することができる。しかし、図13に示す制御装置49からの制御信号によって前記サーボモータ64を作動して計測器41を小刻みに調節するのは煩わしい。このため、本実施形態では前述した図6(a)(b)に示す構成によって対応するようにしている。
 すなわち、第1回転砥石15Aの直径寸法の減少に伴うクランクピン23aの位置が変化して、前記計測器41のゲージ46に中心軸線044を中心とした外力が作用すると、計測器本体45が回転軸44を中心に前記プランジャ53Aのバネ53Bの力に抗して微小角度の範囲で回転される。従って、例えば第1回転砥石15Aの直径が小さくなり、クランクシャフト23のクランクピン23aの研削位置が変位しても、その位置変位したクランクピン23aの外周面に対して、前記計測器41のゲージ46が適正な計測(ゲージ掛け)位置となるように、計測器41が前記バネ53Bの弾性力に抗して回転軸44を中心に回転されて、計測が継続される。
 次に、前記傾動アーム28の傾動動作を円滑に行わせるための傾動動作安定機構K3について説明する。
 図4及び図8に示すように、固定フレーム71(又は前記カバー16A)と、前記傾動アーム28の屈曲部28cとの間には、付勢部材としてのコイルバネよりなる第2バネ72が第1係止ピン73及び第2係止ピン74によって掛装されている。前記第1及び第2係止ピン73,74は、ベアリング75により固定フレーム71及び屈曲部28cに対して回転可能に支持されている。前記第2係止ピン74が前記第1係止ピン73と傾動アーム28の傾動中心028(回転砥石15Aの回転中心015)を結ぶ直線H上にあるとき、第2バネ72がデッドポイントに位置されて、第2バネ72のバネ力によるモーメントが零となるように構成されている。この第2バネ72は、前記傾動アーム28,計測器41の重量による荷重を軽減するための軽減手段を構成している。
 そして、図3に示すように、前記計測器41が上方に持ち上げられ、かつ第1回転砥石15Aから所定距離だけ離隔されたホームポジションPoにあって、傾動アーム28が上向き傾斜状態にあるときには、図8に実線で示すように、前記第2係止ピン74が直線Hの後方に位置している。この状態では、前記第2バネ72が引き延ばされて蓄勢され、この蓄勢力F1によって前記傾動アーム28が図8の反時計回り方向に付勢されている。さらに、このとき、傾動アーム28には、その自重によって反時計回り方向への回転モーメントM1が作用している。この回転モーメントM1は、次のように表わされる。すなわち、傾動アーム28及び計測器41の重心Gに作用する自重をWとし、回転中心015から重心Gまでの回転半径をR1とし、自重Wの重心Gを通る接線方向及び半径方向の分力をWa,Wbとすると、
   M1=Wa×R1
で表わされる。従って、図8の実線状態においては、傾動アーム28には蓄勢力F1と回転モーメントM1との合力が作用する。
 反対に、クランクピン23aが下方に回転されて、傾動アーム28が反時計回り方向に傾動されると、図8に二点鎖線で示すように第2係止ピン74が直線Hの前方に移動され、第2バネ72が伸張されて、傾動アーム28に蓄勢力F2が付与される。この状態においては、傾動アーム28及び計測器41には、反時計回り方向への回転モーメントM2が作用している。この回転モーメントM2は、傾動アーム28及び計測器41の重心Gに作用する自重をWとし、回転中心015から重心Gまでの回転半径をR1とし、自重Wの重心Gを通る接線方向及び半径方向の分力をWc,Wdとすると、
   M2=Wc×R1
で表わされる。この場合、Wa<Wcであるため、前記回転モーメントM2は回転モーメントM1よりも大きくなる。しかし、この状態においては、第2バネ72の蓄勢力F2によって前記傾動アーム28が時計回り方向に付勢されているので、大きくなった回転モーメントM2を打ち消すことができる。従って、図8の2点鎖線状態においては、傾動アーム28には蓄勢力F2と回転モーメントM2の差の力が作用する。回転モーメントM2は蓄勢力F2より大きい。従って、第2係止ピン74が前記直線Hを図8の左方に越えた後、傾動アーム28及び計測器41の重量荷重の軽減状態になって、傾動アーム28及び計測器41の往復傾動を小さな力で安定して行うことができる。
 図1及び図3に示すように、前記カバー16A,16Bには、第1及び第2回転砥石15A,15Bによるクランクピン23aの研削動作中に、冷却液をクランクピン23aに供給するための給液ノズル77が設けられている。この給液ノズル77は、図1に示す作動位置(研削加工部に近接して同部にクーラントを供給する位置)と退避位置(傾動アーム28及び計測器41の移動軌跡外)とのいずれかの位置に配置される。図2に示すように、主軸装置19Aの近傍には、第1回転砥石15A及び第2回転砥石15Bの外周面をドレッシングするための円盤状のドレッサ78を備えたドレッシング機構79が装着されている。
 この実施形態において、計測器41を反転させるための反転機構としての機能が備えられている。そして、前記ドレッシング機構79により第1及び第2回転砥石15A,15Bをドレッシングする際には、前記計測器41が所定角度回転されて、図9に示すホームポジションPoから、図12に示すようにドレッシング機構79と干渉しない非干渉位置Pnへ移動されるようになっている。
 なお、図13に示す記憶部50には、加工プログラムや、加工にともなって生じる一時的なデータ等、各種のデータが記憶される。
 次に、前記のように構成された研削盤の動作について説明する。
 図1に示す状態では、前記第1及び第2移動体11A,11Bが原位置に位置している。すなわち図2に示すように、クランクシャフト23側から見て、第1移動体11Aが機台フレーム10上の左側に、第2移動体11Bが右側に位置している。それとともに、第1及び第2砥石台12A,12Bが、X軸方向において後退端(原位置)に位置している。この状態で、前記主軸装置19A,19Bに把持されたクランクシャフト23が静止されるとともに、第1及び第2回転砥石15A,15Bが回転されている。又、計測器41が図9に示すホームポジションPoに保持されるとともに、給液ノズル77が加工位置に近接する位置に保持されている。なお、以下に説明するクランクピン23aの粗研削作業においては、計測器41によるクランクピン23aの直径の計測は行われず、仕上げ研削の際に計測が行われる。
 図1に示す状態で、クランクピン23aの粗研削を行う場合には、制御装置49からの制御信号に基づいて、主軸装置19A,19B間に把持されたクランクシャフト23がジャーナル23bの中心を中心として回転される。同時に、回転砥石15A,15Bが回転されるとともに、クランクピン23aの公転に伴って第1及び第2砥石台12A,12BがそれぞれX軸方向に往復動される。このようにして、第1及び第2回転砥石15A,15Bによって、クランクシャフト23の2つのクランクピン23aが同時に粗研削される。
 このクランクピン23aの粗研削作業中においては、サーボモータ64が作動されて、スライダー67及び作動子68が下降される。すると、前記ローラ58が第1バネ69の蓄勢力によって、作動子68の円弧面68aに接触された状態で下方に移動される。この動作により、駆動レバー56が支軸55を中心に反時計回り方向に回転される。この回転によって、図9に二点鎖線で示すように、前記リンク60、被動レバー51等を介して、計測器41がホームポジションPoから回転軸44を中心に反時計回り方向に回転され、計測器41のゲージ46及び計測ピン47が回転砥石15A,15Bの外周面に近接する位置Pgに移動される。
 さらに、図9に示すクランクピン23aの粗研削作業中においては、前記位置切換機構30のサーボモータ34が作動されて、前記スライダー37及び作動子38が上方向に移動される。すると、前記傾動アーム28及び計測器41が傾動中心028(回転砥石15Aの回転中心015)を傾動中心として、反時計回り方向に真円弧軌跡に沿って傾動され、計測器41がクランクシャフト23のクランクピン23aに向かって移動される。そして、計測器41のゲージ46及び計測ピン47がクランクピン23aの外周面に接触される直前の位置、すなわち図10に示す待機位置Pwに移動されて停止される。この待機位置Pwは、クランクシャフト23の種類に応じて適切な位置に設定される。
 その後、粗研削が終了すると、引き続き仕上げ研削が開始される。この仕上げ研削は、クランクシャフト23の加工送り量のみを少なくして、時間当たりの研削量が少なくされるようにしている。従って、クランクピン23aに対する研削加工は停止されることなく粗研削から仕上げ研削に移行される。
 このとき、傾動アーム28は、サーボモータ34の駆動により、スライダー37及び作動子38が上方へ移動することにより下降し、クランクピン23aの外周面に計測器41のゲージ46及び計測ピン47が接触する。そして、図11に示すように、スライダー37及び作動子38はローラ32の動作上限(2点鎖線位置032)を越えた位置(2点鎖線位置0038)で停止するとともに、前記サーボモータ64が作動されて、前記スライダー67及び作動子68が下方に再移動され、作動子68がローラ58から離隔される。この状態で、クランクピン23aに対する仕上げ研削が実行される。
 そして、前記クランクピン23aの仕上げ研削動作中においては、図11に示すように、前記傾動アーム28及び計測器41が自重により、傾動中心028を中心として反時計回り方向に付勢されているので、計測器41のゲージ46が前記クランクピン23aの外周面に常時接触した状態に保持されている。そして、この状態で、計測器41の計測ピン47によってクランクピン23aの外径寸法が計測される。
 この場合、計測器41によって計測されたクランクピン23aの外径寸法の測定データは、制御装置49に送信される。この制御装置49においては、クランクピン23aの外径寸法が目標値の外径寸法に達したか否かが判断される。そして、測定値が目標値になったと判断されると、該制御装置49からクランクピン23aの研削作業の停止信号が出力されて、前記サーボモータ34,64が作動され、傾動アーム28及び計測器41が図11に示す計測位置Psから図9に二点鎖線で示す位置Pgへ移動された後、図3に示すように、前記第1及び第2砥石台12A,12Bが後退されるとともに、クランクシャフト23の回転が停止される。その後、計測器41が図9及び図3に実線で示すホームポジションPoに移動される。
 続いて、前記第1及び第2移動体11A,11Bが、それぞれに未研削の2つのクランクピン23aと対応する位置に移動され、前述した動作と同様な動作が繰り返されて、そのクランクピン23aの粗研削及び仕上げ研削作業が行われる。その後に、一本のクランクシャフト23における複数のクランクピン23aの研削が全て終了すると、次のクランクシャフト23のクランクピン23aに対する研削が引き続き行われる。
 このように、長時間に亘って、クランクシャフト23の研削作業が行われて、第1及び第2回転砥石15A,15Bの外周面の研削機能が低下した場合には、ドレッシング機構79を用いて第1及び第2回転砥石15A,15Bのドレッシングが行われる。この場合には、給液ノズル77がドレッシング機構79との干渉を避ける退避位置に移動された後、図12に実線で示すように、サーボモータ64により作動子68が大きく上昇されて、ホームポジションPoに配置された計測器41が非干渉位置Pnに移動される。この状態で、第1砥石台12A又は第2砥石台12BがX軸及びZ軸方向に移動され、第1回転砥石15A又は第2回転砥石15Bがドレッシング機構79のドレッサ78に接触されて、回転砥石15A,15Bのドレッシング作業が行われる。
 上記実施形態の研削盤によれば、以下のような効果を得ることができる。
 上記実施形態では、傾動アーム28の傾動中心028と、回転砥石15A,15Bの回転中心015とを同一直線上において一致させている。よって、傾動アーム28に支持された計測器41のゲージ46をホームポジションPoから位置Pgへ移動させた後、該位置Pgから待機位置Pwを介して計測位置Psまで移動させる間の移動軌跡を、回転砥石15A,15Bの外周面の円弧と同心の円弧にすることができる。このため、傾動アーム28が傾動しても、計測器41のゲージ46と、回転砥石15A,15Bの外周面との距離は一定に保たれる。従って、クランクピン23aに対するゲージ46の位置調整を複雑な演算を要することなく、容易に行なうことができる。このため、粗研削から仕上げ研削に移行する際に、クランクピン23aが公転していても、計測器41をクランクピン23a上に円滑にセットでき、つまり、ゲージ掛けを円滑に、かつ正確に行なうことができ、ゲージ掛け動作時の衝撃を緩和して、計測器41の正確な動作を得ることができる。
 又、前記のように、ゲージ46を回転砥石15A,15Bの中心を中心として回転砥石15A,15Bの外周面に沿って移動させることができるため、背景技術で述べた従来のゲージ121の案内部材122を省略することができる。従って、サーボモータ34の駆動により、図10に示すように、前記計測器41のゲージ46の待機位置Pwを、クランクシャフト23のクランクピン23aの上方においてクランクピン23aに近接するように設定することができる。従って、計測器41のホームポジションPoから待機位置Pwへの移動を粗研削中に行ない、かつ該待機位置Pwから計測位置Psへの切換動作及びその逆の動作,すなわちゲージ掛け外し動作をクランクシャフト23の種類が相違しても、短い距離で、従って短時間で迅速に行って、クランクピン23aの外径寸法の計測動作を迅速に行うことができるとともに、ケージ掛けにともなう衝撃を緩和できる。又、待機位置Pwをクランクシャフト23の種類に応じて調整することで、前記待機位置Pwと計測位置Psとの距離を短くすることができるので、前記と同様に、クランクピン23aの仕上げ研削作業中におけるゲージ掛け動作時の衝撃を緩和して、計測器41の正確な動作を得ることができる。このことにより、従来のゲージ121の案内部材122を省略することができる。
 上記実施形態では、前記ドレッシング機構79による回転砥石15A,15Bのドレッシング動作に先立って、計測器41を図9に実線で示すホームポジションPoから図12に示す非干渉位置Pnに移動させて、ドレッシング機構79と干渉しない位置に容易に切り換えることができる。
 上記実施形態では、図4及び図8に示すように、第2バネ72の一端をカバー16Aに支持した第1係止ピン73に係止し、第2バネ72の他端を前記傾動アーム28の屈曲部28cに連結した第2係止ピン74に係止している。そして、前記計測器41がホームポジションPoにあるとき、第2係止ピン74が前記第1係止ピン73と回転砥石15A,15Bの回転中心015とを結ぶ直線Hから外れ、第2バネ72が伸張されて、傾動アーム28に下方傾動方向への蓄勢力F1が付与されるようにしている。このため、傾動アーム28を反時計回り方向に傾動させて計測器41をホームポジションPoから待機位置Pwへ移動させる動作を、前記蓄勢力F1を利用してスムーズに行うことができる。
 そして、クランクピン23aが下方に移動されるのに伴って傾動アーム28が反時計回り方向に傾動されると、図8に二点鎖線で示すように、第2係止ピン74が直線Hの前方に移動され、第2バネ72が伸張されて、傾動アーム28に上方傾動方向への蓄勢力F2が付与されるようにしている。このため、図11において、クランクピン23aの研削作業中に、クランクピン23aの回転運動に伴って、傾動アーム28が上下方向に往復傾動される際に、その傾動アーム28の自重を前記第2バネ72の蓄勢力F2(引張力)により打ち消して、傾動アーム28の往復傾動をスムーズに行うことができる。
 上記実施形態では、傾動アーム28の先端部に計測器41を回転可能に装着するとともに、揺動機構K2によって計測器41を所定角度範囲内で往復回転可能に、かつ常にはプランジャ53Aのバネ53Bによって中立位置に保持するようにしている。このため、前述したように、第1及び第2回転砥石15A,15Bの直径が減少して、クランクピン23aのX軸方向の座標位置が若干変位しても、計測器41をプランジャ53Aのバネ53Bの付勢力に抗して移動させることができる。このため、計測器41のゲージ46をクランクピン23aの変位に追従させることができる。従って、回転砥石15A,15Bの直径減少に伴う計測器41の位置調整を簡便な装置で実行することができる。
 (第2の実施形態)
 次に、図14~図16に基づいて、この発明を具体化した研削盤の第2の実施形態について説明する。
 この実施形態の研削盤では、傾動アーム28に蓄勢力F1,F2を付与するための第2バネ72に、その蓄勢力F1,F2を調整するための荷重調節手段としての蓄勢力調整機構82が設けられている。すなわち、図14及び図15に示すように、傾動アーム28側にベアリング75を介して回転可能に支持された第2係止ピン74の先端には、嵌合軸部74a及びネジ部74bが形成されている。第2係止ピン74の嵌合軸部74aには、係止部材83が基端のリング部83aにおいて着脱可能に嵌着されている。そして、第2係止ピン74のネジ部74bにナット84が螺合されることにより、係止部材83が第2係止ピン74に固定されている。
 前記係止部材83のリング部83aの外周には所定長さの係止片83bが突設され、その係止片83bの先端には第2バネ72の下端を係止するための係止孔83cが形成されている。そして、この実施形態では、図15に二点鎖線で示すように、係止片83bの長さが異なった複数種の係止部材83が用意され、計測装置25A,25Bにその係止部材83のうちのひとつを選択して取り付けて、その係止孔83cに第2バネ72を係止させることにより、第2バネ72の伸長度合が変化して、蓄勢力F1,F2が調整され、その結果、傾動アーム28等の重量による荷重の軽減度合いが調節されるようになっている。
 つまり、前記クランクピン23aの仕上げ研削作業中において、計測器41のゲージ46及び計測ピン47がクランクピン23aに接触した状態で、クランクピン23aの外径が計測される際には、クランクピン23aの中心023を中心とする回転に伴って、計測器41とクランクピン23aとの接触部に作用する荷重が、図16に示すように変化する。すなわち、図14に示すように、クランクピン23aの回転角が0度、90度、180度、270度と変化すると、そのクランクピン23aの回転に伴って前記接触部に作用する慣性荷重が、図16の特性曲線C1に示すように変化する。また、計測器41等の重量により前記接触部に作用する接触圧は、図16の特性曲線C2に示すように変化する。従って、クランクピン23aの外径計測時には、前記慣性荷重と接触圧との合計の荷重が、図16の特性曲線C3に示すように大きく変化しながら前記接触部に作用することになる。一方、第2バネ72により、傾動アーム28に付与される蓄勢力F1,F2は図16の特性曲線C4に示す通りであり、その特性曲線C4は前記特性曲線C3と逆の傾向を示す。
 従って、前記傾動アーム28に第2バネ72の蓄勢力F1,F2を付与することによって、前記計測器41とクランクピン23aとの接触部に作用する特性曲線C3の合計荷重及びその変動を緩和することができる。すなわち、クランクピン23aの回転角の変化に伴って、適切な特性曲線C4に示すようにバネ蓄勢力を調整することにより、前記特性曲線C3の合計荷重の変動が緩和されて、同図の特性曲線C5に示すように、前記接触部に作用する総合荷重の変動が抑制される。
 ところで、図14に示す前記クランクピン23aの回転半径R2、クランクピン23aの外形寸法R3、クランクピン23aの回転速度等が変更された場合には、前記接触部に作用する特性曲線C3の合計荷重も変化する。このため、その特性曲線C3の合計荷重の変化に応じて、第2バネ72の蓄勢力F1,F2を調整して、前記特性曲線C5の総合荷重の変動を抑制する必要がある。この実施形態では、前記のように第2係止ピン74に対して、係止片83bの長さが異なった係止部材83を交換することにより、第2バネ72の蓄勢力F1,F2を変更することができる。このため、第2バネ72を種類の異なったものと交換することなく、その第2バネ72の蓄勢力F1,F2を簡単に調整することができる。
 (第3の実施形態)
 次に、図17~図20に基づいて、この発明を具体化した研削盤の第3の実施形態について説明する。
 この実施形態の研削盤では、計測装置25A,25Bにおける傾動アーム28が、リング部28aに形成された第1ストレート部28b1と、該ストレート部28b1に一体に連結され、かつ前記リング部28aと同心状で中心015,028を中心とする半径の円弧状を呈する円弧状部28b2と、該円弧状部28b2から屈曲するように一体形成された第2ストレート部28b3とにより構成されている。そして、この第2ストレート部28b3の先端に、前記第1実施形態と同様な計測器41が傾動可能に支持されている。また、前記揺動リンク60は、円弧状部28b2と対応する基端側の円弧状部60aと、前記第2ストレート部28b3と対応する先端側のストレート部60bとによって構成されている。
 一方、回転砥石15A,15Bを覆うカバー16A,16Bの近傍には別のカバー85が設けられ、そのカバー85により傾動アーム28の基端側、及びその傾動アーム28を傾動させるための位置切換機構30等が加工室89から遮蔽されている。図20に示すように、カバー85の前壁には、傾動アーム28の円弧状部28b2及び揺動リンク60の円弧状部60aの断面とほぼ同じ大きさの開口であって、円弧状部28b2及び円弧状部60aを、その周側部に接触しない程度の僅かな隙間をもって通過させるための窓孔85a,85bが形成されている。カバー85の内部には、送風ファン86が設けられている。そして、クランクピン23aの研削作業中に、この送風ファン86によってカバー85の内側から窓孔85a,85bに向かって送風されることにより、前記円弧状部28b2の周側部と窓孔85aの内側縁との間の僅かな隙間からカバー85内にクーラントが侵入することを防止するようにしている。
 よって、この第3実施形態においては、クランクピン23aの研削作業中に、傾動アーム28の基端側及び位置切換機構30がクーラントに晒されるおそれを防止することができる。すなわち、傾動アーム28が傾動しても、窓孔85a,85b内を円弧状部28b2,60aが進退するだけで、開口面方向への移動がないため、窓孔85a,85bを最小限の大きさにでき、窓孔85a,85b隙間は僅かなまま変化せず、研削中のクーラント侵入を低減できる。
 図18及び図19に示すように、支持ネジ87及び傾動アーム28の基端部に、それぞれ軸80aを介してブラケット80が回転可能に支持されている。前記軸80aの両側にブラケット80に一対の第2バネ72が掛け止めされて、両ブラケット80間に両第2バネ72が張設されている。前記支持ネジ87は研削盤の固定フレームの雌ネジ部88に螺合しており、その雌ネジ部88に対する支持ネジ87の螺合位置を変更することにより、第2バネ72のバネ力を調節できる。支持ネジ87と雌ネジ部88とにより荷重調節手段としての蓄勢力調節機構80が構成されている。従って、この実施形態においては、第2バネ72の蓄勢力F1,F2を調整して、図16に示す前記特性曲線C5の変動を抑制することができる。
 (第4の実施形態)
 次に、この発明の第4の実施形態を図13及び図21~図23について説明する。
 図13に示す記憶部50には、加工に供されるクランクシャフト23の種類ごとに、そのクランクピン23aの径R3,クランクピン23aの回転半径R2等の属性データが記憶されている。また、記憶部50には、図23のフローチャートに示すプログラムが記憶されている。計測器41,制御装置49,記憶部50は、ワーク種を判別するためのワーク種別判別手段を構成している。
 そして、加工運転の開始時には、制御装置49の作用によって前記プログラムが実行される。すなわち、加工運転の開始時には、図23のステップS1において、加工に供されるクランクシャフト23の属性データが記憶部50の所定のエリアから読み出されて、同記憶部50のワーキングエリアに設定される。そして、ステップS2において、クランクシャフト23が両主軸装置19A,19B間にセットされた状態で、図21に示すように、1箇所のクランクピン23aが上死点位置に配置され、クランクアームが水平線HRに対して直角をなすように配置される。
 次いで、ステップS3において、位置切換機構30のサーボモータ34の駆動により、スライダー37及び作動子38が上方へ移動されて、計測器41のゲージ46aがクランクピン23aに載せられ、計測ピン47の動作による計測器41からの出力によりピン径R3が検出される。この検出データは、記憶部50の所定の領域に記憶される。次のステップS4においては、サーボモータ34の駆動によりスライダー37及び作動子38が下方に移動され、このため、計測器41が上昇し、ゲージ46aが上昇し始めると、計測ピン47の位置が変化する。サーボモータ34のエンコーダ34aからこのときの座標に対応する検出データが記憶部50に記憶され、これに基づいて制御装置49によりクランクピン23aの回転半径R2が割り出される。
 そして、ステップS6において、記憶された属性データにおける前記ピン径R3の値と、計測されたピン径R3の値との一致,属性データにおける前記クランクピン23aの長さ回転半径R2の値と、計測されたクランクピン23aの回転半径の値R2との一致がそれぞれ確認されれば、正しい種類のクランクピン23aであるとして、ステップS6において、加工プログラムが読み出されて、加工が開始される。また、一致が確認されなければ、ステップS7において、アラームが発生され、クランクシャフト23の払い出し等の別処理が行なわれる。
 以上のようにして、計測器41の動きを使ってクランクシャフト23の種類を判別することができ、種類判別のための専用の装置が不要になる。
 (変更例)
 なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
 ・ クランクピンシャフト23以外もの、つまり、単純なシャフト状のものをワークとすること。
 ・ 第1の実施形態において、第2バネ72を省略してもよい。
 ・ 本発明を一頭式の研削盤に具体化してもよい。

Claims (17)

  1. 一軸線を中心に回転されるシャフト状のワークに回転砥石を接触させて研削を行うとともに、別の一軸線を中心に傾動される傾動アームの先端部に、前記ワークの外径を計測する計測手段を設けた研削盤において、
      前記回転砥石の回転中心と前記傾動アームの傾動中心とを同一軸線上に配置したことを特徴とする研削盤。
  2. ワークがクランクシャフトであって、回転砥石が往復動することで回転中のクランクシャフトのクランクピンを研削できるようにしたことを特徴とする請求項1に記載の研削盤。
  3. 前記計測手段を前記傾動アームの先端部に傾動アームの前記一軸線と平行な軸線を中心に回転可能に支持し、その計測手段の回転角度を調整するための調整手段を設けたことを特徴とする請求項1又は2に記載の研削盤。
  4. 前記傾動アームの傾動角度を調節するための角度調節手段を設け、その角度調節手段によって傾動アームの傾動中心を中心とした前記計測手段の位置を調節できるように構成したことを特徴とする請求項1~3のうちのいずれか一項に記載の研削盤。
  5. 前記角度調節手段は、傾動アームを一方の傾動方向に付勢する付勢手段と、前記傾動アームと接離する作動子を動作させて前記付勢手段の付勢力に抗して傾動アームを回転させる第1のモータとを備えたことを特徴とする請求項3に記載の研削盤。
  6. 前記調整手段は、前記計測手段と一体に回転される被動レバーと、駆動手段によって回転される別の被動レバーと、それらの両被動レバー間を連結するリンクとを有することを特徴とする請求項5に記載の研削盤。
  7. 前記駆動手段は、第2のモータと、その第2のモータによって動作されるとともに、傾動アームの傾動中心を中心とした1つの円弧に沿う形状の円弧面が形成された作動子を有し、その円弧面が前記別の被動レバーに係合して同レバーを回転させることを特徴とする請求項6に記載の研削盤。
  8. 前記計測手段を常には中立位置に保持するとともに、外力によって中立位置から回転されることを許容する保持手段を設けたことを特徴とする請求項3~7のうちのいずれか一項に記載の研削盤。
  9. バネの力によって前記計測手段を中立位置に保持することを特徴とする請求項8に記載の研削盤。
  10. 前記計測手段がワークの外径を計測する位置にあるときに、傾動アーム及び計測手段の重量による荷重を軽減するための軽減手段を設けたことを特徴とする請求項1~9のうちのいずれか一項に記載の研削盤。
  11. 前記軽減手段は、バネによって構成し、そのバネがデッドポイントを越えることにより、軽減手段が荷重の軽減状態になることを特徴とする請求項10に記載の研削盤。
  12. 前記軽減手段による荷重の軽減度合いを調節するための荷重調節手段を設けたことを特徴とする請求項10または11に記載の研削盤。
  13. 前記傾動アームにその中心を中心とした円弧状部を設け、その円弧状部が装置カバーの孔に挿通されたことを特徴とする請求項1~12のうちのいずれか一項に記載の研削盤。
  14. 前記傾動アーム及びリンクにその中心を中心とした円弧状部を設け、それらの円弧状部が装置カバーの孔に挿通されたことを特徴とする請求項6に記載の研削盤。
  15. 前記計測手段を用いてワークの種類を判別するようにしたワーク種判別手段を設けたことを特徴とする請求項1~14のうちのいずれか一項に記載の研削盤。
  16. 前記ワーク種別判別手段は、前記計測手段によって検出されたピン径及びクランクピンの回転半径の各データと、予め記憶されたワーク種のデータとを照合することを特徴とする請求項15に記載の研削盤。
  17. 研削盤の支持部に同研削盤の回転砥石の回転中心を中心に傾動可能に取り付けられる取付部を有する傾動アームと、その傾動アームの先端に前記回転中心と平行な別の回転中心を中心に回転可能に支持された計測器とを備え、その計測器によってクランクピンのピン径を計測するようにした計測装置。
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