WO2011095344A1 - Bohrwerkzeug - Google Patents

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WO2011095344A1
WO2011095344A1 PCT/EP2011/000518 EP2011000518W WO2011095344A1 WO 2011095344 A1 WO2011095344 A1 WO 2011095344A1 EP 2011000518 W EP2011000518 W EP 2011000518W WO 2011095344 A1 WO2011095344 A1 WO 2011095344A1
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drilling tool
cutting edge
grinding
marked
flute
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PCT/EP2011/000518
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French (fr)
Inventor
Jürgen SCHWÄGERL
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Kennametal Inc
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Kennametal Inc
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    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B51/00Tools for drilling machines
    • B23B51/02Twist drills
    • 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
    • B24B19/00Single-purpose machines or devices for particular grinding operations not covered by any other main group
    • B24B19/02Single-purpose machines or devices for particular grinding operations not covered by any other main group for grinding grooves, e.g. on shafts, in casings, in tubes, homokinetic joint elements
    • B24B19/04Single-purpose machines or devices for particular grinding operations not covered by any other main group for grinding grooves, e.g. on shafts, in casings, in tubes, homokinetic joint elements for fluting drill shanks
    • 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
    • B24B3/00Sharpening cutting edges, e.g. of tools; Accessories therefor, e.g. for holding the tools
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    • B24B3/26Sharpening cutting edges, e.g. of tools; Accessories therefor, e.g. for holding the tools of drills of the point of twist drills
    • B24B3/32Sharpening cutting edges, e.g. of tools; Accessories therefor, e.g. for holding the tools of drills of the point of twist drills for thinning the point
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2251/00Details of tools for drilling machines
    • B23B2251/18Configuration of the drill point
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    • Y10T408/89Tool or Tool with support
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    • Y10T408/9095Having peripherally spaced cutting edges with axially extending relief channel
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    • Y10T408/89Tool or Tool with support
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    • Y10T408/9095Having peripherally spaced cutting edges with axially extending relief channel
    • Y10T408/9097Spiral channel

Definitions

  • the invention relates to a drilling tool according to the preamble of claim 1.
  • a drilling tool is known, for example, from EP 1 230 058, also assigned to the Applicant.
  • two or more main cutting edges are connected to one another by a transverse cutting edge.
  • Ausspitzung In the field of machining technology in general and from the aforementioned EP 1 230 058 in particular, it is known to reduce this cross-cutting edge by the application of a so-called Ausspitzung. Since the cutting speed in the region of the transverse cutting edge is equal to zero, the mechanical stress on the drill bit tip of the drilling tool is significantly reduced by such a reduction of the transverse cutting edge.
  • the tapering of the transverse cutting edge is completed in a multi-stage grinding process.
  • the flutes and possibly the additional cutting edges provided on the flute edge are ground into the drilling tool blank.
  • the main cutting edges, the transverse cutting edge and the free surfaces adjoining the main cutting edges are ground.
  • the transverse cutting edge is then sharpened.
  • the grinding tool which is usually formed by a rotating grinding wheel, for grinding the main cutting edges and the transverse cutting edge, for sharpening the sharpening and for grinding the spiral grooves is again set on the drill blank to be ground.
  • Each reapplication of the grinding tool on the drill blank causes the creation of discontinuities during the grinding, resulting in unwanted edges on the finished drilling tool.
  • the invention is therefore based on the object of specifying a drilling tool and a method for producing a drilling tool, which is suitable for any bevel types of the drilling tool in the region of the drill bit.
  • the invention is based on the basic idea to realize the tapering of the transverse cutting edge and the bevel of the flutes in a single grinding operation.
  • the grinding tool also only once on the drill blank, whereby the unwanted edge formation is omitted from the outset.
  • the tapering in the area of the cross cutting edge merges continuously and without edges into the flute.
  • the Ausspitzung is thus as it were part of the flute and thus forms the end of the flute in the main cutting edges, so the clamping shaft of the drilling tool end facing away from the flute.
  • the flute wall delimiting the flute therefore runs continuously edge-free up to the Forehead of the drill, ie up to the respective main cutting edge, up to the cross cutting edge and up to the so-called main relief surface.
  • the flute wall runs evenly, so kink-free.
  • the flutes extend helically, so that the Ausspitzung is also formed helical.
  • the point of curvature joins the transverse cutting edge helically. The subsequent in the axial direction of the transverse cutting edge chip wall therefore has starting from the transverse cutting edge to a twist.
  • the core diameter is preferably reduced steadily to a reduced core diameter (d) at the chisel, i.e., at the chisel edge.
  • d reduced core diameter
  • the cross-cutting edge is successively returned to the grinding wheel in the radial direction, so that the core diameter is widened successively and no edges occur in the flute wall.
  • Core diameter is generally understood to mean the smallest distance in the drill center between flute walls.
  • the reduced core diameter corresponds in particular to 0.01 to 0.2 times an outside diameter diameter of the drilling tool, i.
  • the grinding wheel is brought close to the center of the drill.
  • the point has a longitudinal extension in the drill longitudinal direction, which corresponds to 0.1 to 1, 5 times an outer sheath diameter of the drilling tool.
  • the grinding wheel is continuously guided over this length from the reduced core diameter to the normal core diameter following the point of sharpening.
  • a step is formed at the transition from a main free surface into the flute. This means in particular that main free surface ends at a radially extending edge, which is then followed by the axially extending flute wall.
  • the main cutting edge is curved or arcuate from the transverse cutting edge in the radial direction to the outside.
  • a straight course is provided.
  • a three-step manufacturing process is provided.
  • a rotating grinding wheel travels in the region of the drill tip from the cutting edge into the drilling tool blank.
  • the grinding wheel is preferably in the twist angle of the flute to be ground chip to the drill blank.
  • the grinding wheel is then slightly tilted for cutting a protective chamfer during the grinding process.
  • the grinding wheel is moved in the radial direction of the tool blank for sharpening the grinding, in order then to pass continuously into the third method step.
  • the grinding wheel moves along the drilling tool blank in the axial direction for grinding the flute, which continuously adjoins the recess.
  • the grinding wheel in the superposition of the axial movement is moved back slightly in the radial direction.
  • the axial movement is superimposed with the radial movement from the beginning during the grinding of the point.
  • the flute is ground from the cross cutting edge through to the shaft side flute end.
  • the drill blank leads during the second method step or during the third method step or during the second method step. th and the third process step from a predefined rotational movement. With the help of this rotational movement, a helical flute is realized and predefined the twist of this helical chip or swirl groove.
  • the method is thus suitable for the production of both straight grooved drilling tools as well as swirl grooved drilling tools.
  • the grinding of the Ausspitzung is therefore in particular a superimposed movement with a radial, axial and a rotational component.
  • the pre-ground drilling tool blank with any desired end grind.
  • the front geometry of the drill can also be ground beforehand.
  • An advantage of the invention is the fact that any number of cutting edge variants can be realized with a drilling tool blank, that is to say with a basic part. It has a positive effect on low storage in the area of the tool blanks, which results in low resource binding. Moreover, it is possible with the invention to adapt the drilling tool optimally to the respective cutting insert by a corresponding bevel of the drill bit. The invention is therefore also particularly well suited for the production of small batches or small batch sizes up to batch size 1. Finally, the invention also makes it possible to immediately incorporate further developments in the area of the grinding of the drill bits in the current production.
  • Fig. 1 shows an illustration of the tip of an inventive drilling tool, wherein the left half of Figure 1 shows a plan view of the drill bit in the longitudinal direction of the drilling tool and the right half of a corresponding side view of the drill bit.
  • FIG. 2 shows a conventional prior art drill bit tip
  • Fig. 3 shows a conventional drill bit with a point after the
  • Figure 3 shows the top view of the drill bit conventional conventional drill hole in the longitudinal direction and the right half of the side view of this drill bit.
  • Fig. 4 shows the side view of the course of the core diameter of a
  • Fig. 6 shows the side view of the core profile of a drilling tool with a constant gate
  • FIGS. 7 to 11 show the core course of the drilling tool illustrated in FIG. 5 in a cutaway view at various positions spaced apart from one another in the drilling tool longitudinal direction;
  • Fig. 12 shows the position of the grinding wheel of a grinding tool at the beginning of the inventive grinding process in grinding a drilling tool with a bent main cutting edge, in the left Representation in plan view of the drill bit and in the right representation in side view;
  • Fig. 13 shows the views of FIG. 12 with the grinding wheel position on
  • FIG. 14 shows the illustrations according to FIG. 12, but for sharpening a point on a tool with a straight main cutting edge
  • FIG. 1 The drilling tool shown in Fig. 1, the two main cutting 1a and 1b with a protective chamfer 12 and the main cutting 1a, 1b cross-cutting edge 8 with the Ausspitzung 2 on.
  • the continuous transition of the Ausspitzung 2 in the corresponding flute 3a In the right half of Fig. 1 can be seen the continuous transition of the Ausspitzung 2 in the corresponding flute 3a. It can be seen from the left part of FIG. 1 that, corresponding to the two main cutting edges 1a, 1b, two chip grooves 3a and 3b are also formed on the drilling tool according to the invention.
  • a continuous transition is to be understood here as meaning that the (flute) wall region, which adjoins directly to the drill bit end (front side), in particular to the transverse cutting edge, and which extends in the axial direction has a smooth surface without edges and kinks.
  • the main cutting edges 1a and 1b are followed by main relief surfaces 4a and 4b, respectively. These end at a step 20 or edge, which forms the transition into the flute 3a, 3b.
  • Fig. 1 is still the direction of rotation 5 of the drilling tool indicated by a corresponding arrow.
  • FIG. 1 also shows the drilling tool longitudinal direction 6 and the radial direction 7.
  • Fig. 2 also shows a left-hand view in Fig. 1 corresponding plan view of the drill bit of a drilling tool, but according to the prior art.
  • This drilling tool according to the prior art also has two main cutting edges 1a, 1b, two corresponding main relief surfaces 4a, 4b and two chip grooves 3a, 3b.
  • a Ausspitzung is there but not available.
  • the two cutting edges 1a and 1b connecting cross-cutting edge 8 points at this tool recognizable according to the prior art, a much larger width in the radial direction 7, as the transverse cutting edge 8 with the Ausspitzung 2 on the subject invention shown in Fig. 1.
  • FIG. 3 shows the drill bit of a conventional prior art drill bit.
  • This known tool also has two main cutting edges 1a, 1b, two flutes 3a, 3b and two main flanks 4a, 4b.
  • the two grinding edges 9 in the region of the main cutting edges 1a, 1b are recognizable by the repeated application of the grinding wheel on the cutting region during the production of the point 2 on the conventional tool shown in FIG arise.
  • FIG. 4 shows the profile of the core diameter geometry in a side view.
  • the embodiment according to the invention shown in FIG. 5 has a correspondingly drilled point 2 in the helical shape of the flute 3a, 3b.
  • This Ausspitzung 2 has a longitudinal extent L in Bohrwerklteilsraum 6.
  • the amount of this longitudinal extension corresponds to the 0.1 to 1, 5 times the extent of the outer sheath diameter D1 of the drilling tool.
  • the central diameter d of the recess corresponds to 0.01 times to 0.2 times the outer cladding diameter D1.
  • the actual core diameter D of the drilling tool corresponds to 0.1 to 0.6 times the outer cladding diameter D1.
  • FIG. 6 shows a core profile with a constant bleed.
  • the longitudinal extension L of the Ausspitzung 2 corresponds to a maximum of 1, 0 times the outer sheath diameter D1.
  • the main cutting edges 1a, 1b of this embodiment are regrindable.
  • Fig. 7 to Fig. 11 shows various "cuts" through the drilling tool shown in Fig. 5 along the longitudinal direction 6 at different longitudinal intervals LA
  • the figures are computer-generated representations in which the peripheral boundary edge only by the circular course of Outside cladding diameter D1 is located.
  • Fig. 8 shows the cross-section of the drilling tool shown in Fig. 7 cut at the position corresponding to the 0.11 times the outer sheath diameter D1 corresponding longitudinal distance LA from the drill bit of Bohrwerkmaschinemaschinemaschinensraum 6.
  • the middle drawn circle indicates the circumferential line of the drilling tool at the height of this longitudinal distance LA.
  • Fig. 7 to Fig. 11 shows various "cuts" through the drilling tool shown in Fig. 5 along the longitudinal direction 6 at different longitudinal intervals LA
  • the figures are computer-generated representations in which the peripheral boundary edge only by the circular course of Outside cladding diameter D1 is located.
  • FIG. 9 shows the same drilling tool cut at the location of the 0.2 times the outer sheath diameter D1 corresponding longitudinal distance LA of Bohrwerkmaschinespitze.
  • Fig. 10 shows the profile at a longitudinal distance LA, which is half the amount of the outer sheath diameter D1 of the drill bit.
  • FIG. 11 shows through the boring tool at a longitudinal distance LA which corresponds to 1.5 times the outer casing diameter D1.
  • FIGS. 12 to 15 show, by way of example, the sequence of the method according to the invention for producing the drilling tool according to the invention.
  • the rotating grinding wheel 10 enters the drill blank 11 from the drill bit.
  • the grinding wheel 10 for grinding the Ausspitzung in the region of the main cutting edge grinding in the radial direction 7 of the drill blank 11.
  • 3b moves the grinding wheel 10 then in Bohrtechnikmaschinensraum 6 along the drill blank 11 along.
  • the drill blank 11 is moved along the grinding wheel circumference, or changes its angular position relative to the grinding wheel.
  • Figures 12 and 13 of the angular position of the grinding wheel In the first example according to Figures 12 and 13 of the angular position of the grinding wheel
  • the drill blank 11 therefore varies its angular position, ie the inclination of its center axis with respect to the radial the grinding wheel 10 varies (viewed in the image plane).
  • the center axis is aligned with the radial of the grinding wheel 10 at the beginning of the method.
  • the pulley engagement point changes from the bit to a length in the tool longitudinal direction which is three times the outer diameter D1.
  • the change of the disk engagement point changes in this case in a range of 0 ° to 120 ° relative to the central longitudinal axis of the drilling tool 11 to the center of the grinding wheel 10th
  • FIGS. 14 and 15 show the application of the production of a straight main cutting edge 1a and 1b.

Landscapes

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

Abstract

Bohrwerkzeug mit mindestens zwei Spannuten (3a, 3b) und mit einer Querschneide (8) mit Ausspitzung (2), wobei die Ausspitzung (2) derart kontinuierlich in die Spannuten (3a, 3b) übergeht, dass sie das Ende der jeweiligen Spannut (3a, 3b) im Bereich der Querschneide (8) bildet.

Description

Beschreibung
Bohrwerkzeug
Hintergrund der Erfindung
Die Erfindung betrifft ein Bohrwerkzeug gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Ein solches Bohrwerkzeug ist beispielsweise bekannt aus der ebenfalls auf die Anmelderin zurückgehende EP 1 230 058. Im Bereich der Bohrerspitze eines derartigen Bohrwerkzeugs sind zwei oder mehr Hauptschneiden durch eine Querschneide miteinander verbunden. Auf dem Gebiet der Zerspanungstechnik allgemein und aus der vorgenannten EP 1 230 058 im Besonderen ist es bekannt, diese Querschneide durch die Anbringung einer sogenannten Ausspitzung zu verkleinern. Da die Schnittgeschwindigkeit im Bereich der Querschneide gleich Null ist, wird die mechanische Belastung der Bohrerspitze des Bohrwerkzeugs durch eine solche Verkleinerung der Querschneide signifikant verringert.
Üblicherweise wird bei der Herstellung von Bohrwerkzeugen die Ausspitzung der Querschneide in einem mehrstufigen Anschleifverfahren fertiggestellt. In einem ersten Schleifvorgang werden in den Bohrwerkzeugrohling die Spannuten und gegebenenfalls die am Spannutenrand vorgesehenen Nebenschneiden geschliffen. In einem zweiten Verfahrensschritt werden die Hauptschneiden, die Querschneide sowie die sich an die Hauptschneiden anschließenden Freiflächen geschliffen. In einem dritten Schleifvorgang wird sodann die Querschneide ausgespitzt. Für jeden Schleifvorgang wird das Schleifwerkzeug, welches üblicherweise von einer rotierenden Schleifscheibe gebildet ist, zum Schleifen der Hauptschneiden und der Querschneide, zum Schleifen der Ausspitzung und zum Schleifen der Drallnuten jeweils erneut am zu schleifenden Bohrerrohling angesetzt. Jedes erneute Ansetzen des Schleifwerkzeugs am Bohrerrohling zieht die Entstehung von Unstetigkeiten beim Schliff nach sich, wodurch am fertigen Bohrwerkzeug unerwünschte Kanten entstehen.
Diese Kanten müssen entweder durch aufwändige und kostenintensive Nachbearbeitungsverfahren im Nachhinein geglättet und entfernt werden. Unterbleibt
BESTÄTiGUNGS OPIE eine derartige Nachbearbeitung, kann die Laufgenauigkeit des Bohrwerkzeugs beeinträchtigt sein bzw. steigen die auf das Bohrwerkzeug beim Bohrvorgang einwirkenden mechanischen Belastungen, was zwangsläufig eine Verringerung der Standzeit des Bohrwerkzeugs nach sich zieht.
Aus der EP 1 230 058 ist ein Verfahren zum Schleifen einer Bohrerspitze bekannt, welches die Kantenbildung im Bereich der Bohrerspitze des dort offenbarten Bohrwerkzeugs verhindert. Nachteilig an diesem Anschleifverfahren ist die Tatsache, dass es sich nur für die dort gezeigte Anschliffart der Bohrerspitze im Bereich der Querschneide eignet.
Aufgabe der Erfindung
Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein Bohrwerkzeug und ein Verfahren zur Herstellung eines Bohrwerkzeugs anzugeben, welche sich für beliebige Anschliffarten des Bohrwerkzeugs im Bereich der Bohrerspitze eignet.
Lösung der Aufgabe
Diese Aufgabe ist durch die Merkmalskombination des Anspruchs 1 in Bezug auf ein Bohrwerkzeug und des Anspruchs 5 in Bezug auf ein Herstellungsverfahren für ein Bohrwerkzeug in erfinderischer Weise gelöst. Die darüber hinaus beschriebenen vorteilhaften und abgewandelten Ausgestaltungen betreffen sowohl zweckmäßige als auch für sich selbst erfinderische Weiterbildungen der Erfindung.
Die Erfindung beruht auf der Grundüberlegung, die Ausspitzung der Querschneide und den Anschliff der Spannuten in einem einzigen Schleifvorgang zu realisieren. Hierfür setzt das Schleifwerkzeug auch nur ein Mal am Bohrerrohling an, wodurch die unerwünschte Kantenbildung von vornherein unterbleibt. Die Ausspitzung im Bereich der Querschneide geht kontinuierlich und kantenfrei in die Spannut über. Die Ausspitzung ist somit gleichsam Bestandteil der Spannut und bildet auf diese Weise das Ende der Spannut im Bereich der Hauptschneiden, also das dem Spannschaft des Bohrwerkzeugs abgewandte Ende der Spannut. Die die Spannut begrenzende Spannutwand verlaufen daher durchgehend kantenfrei bis an die Stirn des Bohrers, d.h. bis an die jeweilige Hauptschneide, bis zur Querschneide sowie bis zur sogenannten Hauptfreifläche. Gleichzeitig verjüngt sich durch die Ausspitzung der sogenannte Kerndurchmesser zur Querschneide hin. Im Querschnitt betrachtet verläuft daher die Spannutwand gleichmäßig, also knickfrei.
In bevorzugter Weiterbildung des Bohrwerkzeugs verlaufen die Spannuten wendeiförmig, so dass die Ausspitzung ebenfalls wendeiförmig ausgebildet ist. Insbesondere schließt sich an die Querschneide die Ausspitzung wendeiförmig an. Die sich in Axialrichtung an die Querschneide anschließende Spannutwand weist daher beginnend von der Querschneide an einen Drall auf.
Der Kerndurchmesser wird die Ausspitzung vorzugsweise stetig auf einen reduzierten Kerndurchmesser (d) an der Querschneide verringert, d.h. beim Schleifen wird von der Querschneide an die Schleifscheibe sukzessive in radialer Richtung zurückgeführt, so dass sich der Kerndurchmesser sukzessive verbreitert und keine Kanten in der Spannutwand entstehen.. Unter Kerndurchmesser wird allgemein der geringste Abstand in der Bohrermitte zwischen Spannutwänden verstanden.
Der reduzierte Kerndurchmesser entspricht dabei insbesondere dem 0,01 bis 0,2 fachen eines Außenmanteldurchmessers des Bohrwerkzeugs, d.h. beim Schleifen wird in dem einstufigen Schleifprozess die Schleifscheibe entsprechend nah an die Bohrermitte herangeführt.
Zweckdienlicherweise weist die Ausspitzung eine Längserstreckung in Bohrerlängsrichtung auf, die dem 0,1 bis 1 ,5 fachen eines Außenmanteldurchmessers des Bohrwerkzeugs entspricht. Über diese Länge wird daher beim Schleifverfahren die Schleifscheibe kontinuierlich vom reduzierten Kerndurchmesser auf den normalen Kerndurchmesser im Anschluss an die Ausspitzung geführt.
In bevorzugter Weiterbildung ist vorgesehen, dass am Übergang von einer Hauptfreifläche in die Spannut eine Stufe ausgebildet ist. Dies bedeutet insbesondere, dass Hauptfreifläche an einer in radialer Richtung verlaufenden Kante endet, an die sich dann die sich in Axialrichtung erstreckende Spannutwand anschließt.
Bevorzugt verläuft die Hauptschneide gekrümmt oder bogenförmig von der Querschneide in radialer Richtung nach außen. Alternativ hierzu ist ein geradliniger Verlauf vorgesehen.
Zur erfindungsgemäßen Lösung der Aufgabe und zur Realisierung des Bohrwerkzeugs ist ein dreischrittiges Herstellungsverfahren vorgesehen. In einem ersten Verfahrensschritt fährt eine rotierende Schleifscheibe im Bereich der Bohrerspitze vom Schneidenende her in den Bohrwerkzeugrohling ein. Hierbei steht die Schleifscheibe vorzugsweise im Drallwinkel der zu schleifenden Spannut zum Bohrwerkzeugrohling. Bevorzugt wird die Schleifscheibe zum Spanen einer Schutzfase dann während des Schleifvorgangs einfach geringfügig verkippt. Sobald die Schleifscheibe mit dem Bohrwerkzeugrohling in Eingriff steht, wird die Schleifscheibe im zweiten Verfahrensschritt in Radialrichtung des Werkzeugrohlings zum Schleifen der Ausspitzung verfahren, um sodann in den dritten Verfahrensschritt kontinuierlich überzugehen. Im dritten Verfahrensschritt bewegt sich die Schleifscheibe entlang dem Bohrwerkzeugrohling in Axialrichtung zum Schleifen der sich an die Ausspitzung kontinuierlich anschließenden Spannut. Für den Übergang von der Ausspitzung mit dem verringerten Kerndurchmesser zur Spannut wird die Schleifscheibe in Überlagerung der Axialbewegung wieder in Radialrichtung etwas zurückgefahren. Insbesondere ist von Beginn an während des Schleifens der Ausspitzung die Axialbewegung mit der Radialbewegung überlagert.
Von besonderer Bedeutung ist hierbei, dass sich an das Schleifen der Ausspitzung das Schleifen der Spannut im gleichen Schleifvorgang ohne Absetzten der Schleifscheibe anschließt. Die Spannut wird dabei von der Querschneide durchgehend bis zum schaftseitigen Spannutende geschliffen.
In weiterer Ausgestaltung führt der Bohrerrohling während des zweiten Verfahrensschritts oder während des dritten Verfahrensschritts oder während des zwei- ten und des dritten Verfahrensschritts eine vordefinierte Rotationsbewegung aus. Mit Hilfe dieser Rotationsbewegung wird eine wendeiförmige Spannut realisiert und der Drall dieser wendeiförmigen Span- bzw. Drallnut vorgegeben. Das Verfahren eignet sich also zur Fertigung sowohl von gerade genuteten Bohrwerkzeugen als auch von drall genuteten Bohrwerkzeugen. Das Schleifen der Ausspitzung ist daher insbesondere eine überlagerte Bewegung mit einer Radial-, Axial sowie einer Drehkomponente.
Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist in einem weiteren Verfahrensschritt vorgesehen, den so vorgeschliffenen Bohrwerkzeugrohling mit jedwedem beliebigen Stirnanschliff zu versehen. In bevorzugter Ausgestaltung erfolgt daher zunächst das Schleifen der Spannuten und der Ausspitzung in einem kontinuierlichen ansatzfreien Schleifprozess, bevor anschließend die Stirngeometrie des Bohrers geschliffen wird. Alternativ kann die Stirngeometrie auch zuvor geschliffen werden.
Vorteilhaft an der Erfindung ist die Tatsache, dass mit einem Bohrwerkzeugrohling, also mit einem Grundteil beliebig viele Schneidenvarianten realisiert werden können. Es wirkt sich positiv auf eine geringe Lagerhaltung im Bereich der Bohrwerkzeugrohlinge aus, was eine geringe Resourcenbindung nach sich zieht. Außerdem ist es mit der Erfindung möglich, das Bohrwerkzeug jeweils optimal an den jeweiligen Schneideinsatz durch einen entsprechenden Anschliff der Bohrerspitze anzupassen. Die Erfindung eignet sich deshalb auch besonders gut zur Fertigung kleiner Chargen bzw. kleiner Losgrößen bis hin zur Losgröße 1. Schließlich ermöglicht die Erfindung auch, Weiterentwicklungen im Bereich des Anschliffs der Bohrerschneiden umgehend in die laufende Fertigung einfließen zu lassen. In zweckdienlicher Ausgestaltung ist daher auch vorgesehen, zunächst insbesondere eine Vielzahl von Bohrwerkzeugrohlinge herzustellen, diese insbesondere auf Lager zu bevorraten und erst später den Stirnanschliff auszuführen. Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht in der Möglichkeit, die Ausspitzung selbst wendeiförmig bzw. drallförmig auszugestalten. Auch ist es mit der Erfindung möglich, zunächst eine gerade Querschneide vorzusehen, an welche sich eine wendeiförmige oder drallförmige Ausspitzung anschließt. Auch ist es möglich, mit dem erfindungsmäßigen Herstellungsverfahren Sonderbohrwerkzeuge herzustellen, beispielsweise Bohrwerkzeuge mit Kernverjüngung in axialer Richtung. Das beanspruchte Herstellungsverfahren eignet sich dabei besonders zur Herstellung von Bohrwerkzeugen mit 5-achsigen Bearbeitungsmaschinen.
Beschreibung der Figuren
Fig. 1 zeigt eine Darstellung der Spitze eines erfindungsmäßigen Bohrwerkzeugs, wobei die linke Hälfte der Fig. 1 eine Draufsicht auf die Bohrerspitze in Längsrichtung des Bohrwerkzeugs zeigt und die rechte Hälfte eine entsprechende Seitenansicht der Bohrerspitze;
Fig. 2 zeigt eine konventionelle Bohrwerkzeugspitze ohne Ausspitzung nach dem Stand der Technik;
Fig. 3 zeigt eine konventionelle Bohrerspitze mit Ausspitzung nach dem
Stand der Technik, wobei die linke Hälfte der Fig. 3 die Draufsicht auf die Bohrerspitze konventioneller Ausspitzung in Bohrwerkzeuglängsrichtung und die rechte Hälfte die Seitenansicht dieser Bohrerspitze zeigt;
Fig. 4 zeigt die Seitenansicht des Verlaufs des Kerndurchmessers eines
Bohrwerkzeugs nach dem Stand der Technik,
Fig. 5 zeigt die Seitenansicht des Kernverlaufs eines erfindungsmäßigen
Bohrwerkzeugs;
Fig. 6 zeigt die Seitenansicht des Kernverlaufs eines Bohrwerkzeugs mit konstantem Anschnitt;
Fig. 7 bis 11 zeigt den Kernverlauf des in Fig. 5 dargestellten Bohrwerkzeugs in geschnittener Darstellung an verschiedenen in Bohrwerkzeuglängsrichtung voneinander beabstandeten Positionen;
Fig. 12 zeigt die Stellung der Schleifscheibe eines Schleifwerkzeugs zu Beginn des erfindungsmäßigen Schleifverfahrens im Anschleifen eines Bohrwerkzeugs mit durchgebogener Hauptschneide, in der linken Darstellung in Draufsicht auf die Bohrerspitze und in der rechten Darstellung in Seitenansicht;
Fig. 13 zeigt die Ansichten aus Fig. 12 mit der Schleifscheibenstellung am
Ende des Ausspitzens der durchgebogenen Bohrwerkhauptschnei- de;
Fig. 14 die Darstellungen gemäß Fig. 12, jedoch zum Schleifen einer Ausspitzung an einem Werkzeug mit gerader Hauptschneide,
Fig. 15 die Darstellung der Schleifscheibe aus Fig. 14 am Ende des Ausspit- zungsvorgangs.
Beschreibung des Ausführungsbeispiels
Das in Fig. 1 dargestellte Bohrwerkzeug weist die beiden Hauptschneiden 1a und 1b mit einer Schutzfase 12 und die Hauptschneiden 1a, 1b verbindende Querschneide 8 mit der Ausspitzung 2 auf. In der rechten Hälfte der Fig. 1 erkennbar ist der kontinuierliche Übergang der Ausspitzung 2 in die entsprechende Spannut 3a. Dem linken Teil der Fig. 1 ist zu entnehmen, dass entsprechend den beiden Hauptschneiden 1a, 1b auch zwei Spannuten 3a und 3b am erfindungsmäßigen Bohrwerkzeug ausgebildet sind. Unter kontinuierlichem Übergang ist hierbei zu verstehen, dass der (Spannut-) Wandungsbereich, der sich unmittelbar an die Bohrerstirn (Stirnseite), insbesondere an die Querschneide, anschließt und sich in Axialrichtung erstreckt glatte Fläche ohne Kanten und Knickstellen aufweist. An die Hauptschneiden 1a und 1b schließen sich jeweils Hauptfreiflächen 4a und 4b an. Diese enden an einer Stufe 20 oder Kante, die den Übergang in die Spannut 3a, 3b bildet. In Fig. 1 ist noch die Rotationsrichtung 5 des Bohrwerkzeugs mit einem entsprechenden Pfeil angedeutet. In Fig. 1 dargestellt ist noch die Bohrwerkzeuglängsrichtung 6 und die Radialrichtung 7.
Fig. 2 zeigt ebenfalls eine der linken Ansicht in Fig. 1 entsprechende Draufsicht auf die Bohrspitze eines Bohrwerkzeugs, jedoch nach dem Stand der Technik. Auch dieses Bohrwerkzeug nach dem Stand der Technik weist zwei Hauptschneiden 1a, 1b, zwei entsprechende Hauptfreiflächen 4a, 4b und zwei Spannuten 3a, 3b auf. Eine Ausspitzung ist dort jedoch nicht vorhanden. Die beiden Hauptschneiden 1a und 1b verbindende Querschneide 8 weist bei diesem Werkzeug nach dem Stand der Technik erkennbar eine sehr viel größere Breite in Radialrichtung 7 auf, als die Querschneide 8 mit der Ausspitzung 2 an dem in Fig. 1 dargestellten Erfindungsgegenstand.
Fig. 3 zeigt schließlich die Bohrerspitze eines Bohrwerkzeugs mit konventioneller Ausspitzung nach dem Stand der Technik. Auch dieses bekannte Werkzeug weist zwei Hauptschneiden 1a, 1b, zwei Spannuten 3a, 3b und zwei Hauptfreiflächen 4a, 4b auf. Zusätzlich erkennbar sind im Übergang von den Hauptschneiden 1a, 1b zur Querschneide 8 die beiden Schleifkanten 9 im Bereich der Hauptschneiden 1a, 1b, welche durch das mehrmalige Ansetzen der Schleifscheibe am Schneidenbereich bei der Fertigung der Ausspitzung 2 an dem in Fig. 3 dargestellten konventionellen Werkzeug entstehen.
Fig. 4 zeigt den Verlauf der Kerndurchmessergeometrie in Seitenansicht. Im Gegensatz zu dem in Fig. 4 gezeigten Verlauf der Kerndurchmessergeometrie nach dem Stand der Technik, weist die in Fig. 5 dargestellte erfindungsmäßige Ausgestaltung einen der Wendelform der Spannut 3a, 3b entsprechend gedrillte Ausspitzung 2 auf. Diese Ausspitzung 2 hat eine Längserstreckung L in Bohrwerklängsrichtung 6. Der Betrag dieser Längserstreckung entspricht dem 0,1- bis 1 ,5- fachen Maß des Außenmanteldurchmessers D1 des Bohrwerkzeugs. Der zentrale Durchmesser d der Ausspitzung entspricht dem 0,01-fachen bis 0,2-fachen des Außenmanteldurchmessers D1. Der eigentliche Kerndurchmesser D des Bohrwerkzeugs entspricht dem 0,1 bis 0,6-fachen des Außenmanteldurchmessers D1.
Fig. 6 zeigt schließlich einen Kernverlauf mit konstantem Anschnitt. Dort entspricht die Längserstreckung L der Ausspitzung 2 maximal dem 1 ,0-fachen des Außenmanteldurchmessers D1. Die Hauptschneiden 1a, 1b dieser Ausführungsform sind nachschleifbar.
Fig. 7 bis Fig. 11 zeigt diverse„Schnitte" durch das in Fig. 5 dargestellte Bohrwerkzeug entlang der Längsrichtung 6 an unterschiedlichen Längsabständen LA. Bei den Figuren handelt es sich um computererzeugte Darstellungen, bei denen die umlaufende Begrenzungskante lediglich durch den kreisförmigen Verlauf des Außenmanteldurchmessers D1 eingezeichnet ist. Fig. 7 zeigt die Ansicht der Bohrerspitze beim Längsabstand LA=0, ist daher mit einer Stirnansicht vergleichbar. Fig. 8 zeigt den Querschnitt des in Fig. 7 dargestellten Bohrwerkzeugs geschnitten an der Stelle, die dem 0,11-fachen des Außenmanteldurchmessers D1 entsprechenden Längsabstand LA von der Bohrerspitze der Bohrwerkzeuglängsrichtung 6 entspricht. Der mittlere eingezeichnete Kreis gibt die Umfangslinie des Bohrwerkzeugs auf Höhe dieses Längsabstands LA an. Fig. 9 zeigt dasselbe Bohrwerkzeug geschnitten an der Stelle des dem 0,2-fachen des Außenmanteldurchmessers D1 entsprechenden Längsabstand LA der Bohrwerkzeugspitze. Fig. 10 zeigt das Profil bei einem Längsabstand LA, der der Hälfte des Betrags des Außenmanteldurchmessers D1 von der Bohrspitze beträgt. Fig. 11 zeigt schließlich durch das Bohrwerkzeug bei einem Längsabstand LA, der dem 1 ,5-fachen des Außenmanteldurchmessers D1 entspricht.
Aus dem Vergleich der Figuren 7 bis 9 ist zum einen sehr gut die Zunahme des Kerndurchmessers d zu erkennen. Zum anderen ist auch der gewendelte Verlauf der Spannutwandung und damit auch der Ausspitzung zu entnehmen. Der Verlauf der Spannutwandung in der Schnittebene ist durch die dicken schwarzen Linien wiedergegeben.
Die Fig. 12 bis Fig. 15 zeigen schließlich exemplarisch den Ablauf des erfindungsmäßigen Verfahrens zur Herstellung des erfindungsmäßigen Bohrwerkzeugs. Zu Beginn des Herstellungsverfahrens fährt die rotierende Schleifscheibe 10 in den Bohrerrohling 11 von der Bohrerspitze her ein. Zunächst vollzieht die Schleifscheibe 10 zum Schleifen der Ausspitzung im Bereich der Hauptschneide eine Schleifbewegung in Radialrichtung 7 des Bohrerrohlings 11. Zum kontinuierlichen Schleifen der Spannuten 3a, 3b verfährt die Schleifscheibe 10 sodann in Bohrwerkzeuglängsrichtung 6 am Bohrerrohling 11 entlang. Hierzu wird im Ausführungsvariante der Bohrerrohling 11 entlang des Schleifscheibenumfangs verfahren, bzw. verändert seine Winkelstellung zur Schleifscheibe. Im ersten Beispiel gemäß den Figuren 12 und 13 von der Winkelposition der Schleifscheibe
A=36,918 in die Winkelposition A = 20,632. Der Bohrerrohling 11 variiert daher seine Winkelstellung, d.h. die Neigung seiner Mittenachse bezüglich der Radialen der Schleifscheibe 10 variiert (in der Bildebene betrachtet). Beim zweiten Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 14 und 15 fluchtet - im Unterschied zu dem vorangegangenen Beispiel - die Mittenachse zu Beginn des Verfahrens mit der Radialen der Schleifscheibe 10.
Soll - wie beim Ausführungsbeispiel - eine gewendelte Spannut 3a, 3b geschliffen werden, rotiert der Bohrerrohling 11 während der Schleifbewegung der Schleifscheibe 10 in Rotationsrichtung 5.
Beim Schleifen einer durchgebogenen Hauptschneide 1a, 1b, wie dies die Fig. 12 und Fig. 13 zeigen, ändert sich der Scheibeneingriffspunkt beginnend von der Bohrerspitze bis zu einer Länge in Bohrwerkzeuglängsrichtung, welche dem 3- fachen Betrag des Außenmanteldurchmessers D1 entspricht. Die Änderung des Scheibeneingriffpunkts ändert sich hierbei in einem Bereich von 0° bis 120° bezogen auf die Mittellängsachse des Bohrwerkzeugs 11 zum Mittelpunkt der Schleifscheibe 10.
Fig. 14 und Fig. 15 zeigen hingegen den Anwendungsfall der Fertigung einer geraden Hauptschneide 1a und 1b.

Claims

Ansprüche
Bohrwerkzeug mit mindestens zwei Spannuten (3a, 3b) und mit einer Querschneide (8) mit Ausspitzung (2)
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausspitzung (2) derart kontinuierlich in die Spannuten (3a, 3b) übergeht, dass sie das Ende der jeweiligen Spannut (3a, 3b) im Bereich der Querschneide (8) bildet.
Bohrwerkzeug nach Anspruch 2,
gekennzeichnet durch
wendeiförmige Spannuten (3a, 3b) mit einer entsprechenden wendeiförmigen Ausspitzung (2) am schneidenseitigen Spannutende.
Bohrwerkzeug nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet durch
eine Querschneide (8) und eine daran grenzende wendeiförmige Ausspitzung (2).
Bohrwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Kerndurchmesser (D) durch die Ausspitzung stetig auf einen reduzierten Kerndurchmesser (d) an der Querschneide verringert ist.
Bohrwerkzeug nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der reduzierte Kerndurchmesser (d) dem 0,01 bis 0,2 fachen eines Au- ßenmanteldurchmessers (D1) des Bohrwerkzeugs entspricht.
6. Bohrwerkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausspitzung (2) eine Längserstreckung (L) in Bohrerlängsrichtung (6) aufweist, die dem 0,1 bis 1 ,5 fachen eines Außenmanteldurchmessers (D1) des Bohrwerkzeugs entspricht.
7. Bohrwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
gekennzeichnet durch
eine gewölbte Hauptschneide (1a, 1 b).
8. Bohrwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
gekennzeichnet durch
jeweils eine Schutzfase (12) am Ende der Hauptschneide (1a, 1b).
9. Bohrwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 8
gekennzeichnet
durch eine Stufe (20) zwischen der Spannut (3a, 3b) und der Hauptfreifläche (4a,4b).
10. Verfahren zur Herstellung eines Bohrwerkzeugs mit folgenden Verfahrensschritten:
a) In einem ersten Verfahrensschritt fährt eine rotierende Schleifscheibe (10) in einen Bohrerrohling (11) ein;
b) in einem zweiten Verfahrensschritt verfährt die Schleifscheibe (10) in Radialrichtung (7) des Bohrerrohlings (11) zum Schleifen der Ausspitzung (2) und
c) in einem dritten Verfahrensschritt verfährt die Schleifscheibe (10) in Bohrwerkzeuglängsrichtung (6) des Bohrerrohlings (11) zum Schleifen der sich kontinuierlich an die Ausspitzung (2) anschließenden Spannut (3a, 3b).
11. Verfahren nach Anspruch 10,
gekennzeichnet durch
eine Drehbewegung des Bohrerrohlings (11) während des zweiten Verfahrensschritts oder des dritten Verfahrensschritts oder während des zweiten und des dritten Verfahrensschritts.
12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11 ,
gekennzeichnet durch
einen Stirnanschliff des Bohrwerkzeugs als zusätzlicher vorangehender oder nachfolgender Verfahrensschritt.
13. Verfahren nach Ansprüche 10 bis 12,
gekennzeichnet durch
einen gewölbten Anschliff der Hauptschneide und/oder das Einschleifen einer Schutzfase entlang der Nebenschneide mittels eines Anstellwinkels der Schleifscheibe (10), welcher kleiner ist als der Drallwinkel der Spannut (3a, 3b) zum Nachziehen der Schleifscheibe (10).
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