WO2014006672A1 - 放電加工液清浄装置と放電加工液の清浄方法 - Google Patents

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WO2014006672A1
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discharge machining
electric discharge
cleaning
machining
liquid
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PCT/JP2012/066893
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英隆 加藤木
裕和 小林
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三菱電機株式会社
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Priority to TW102122932A priority patent/TWI541091B/zh
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
    • B23H1/00Electrical discharge machining, i.e. removing metal with a series of rapidly recurring electrical discharges between an electrode and a workpiece in the presence of a fluid dielectric
    • B23H1/10Supply or regeneration of working media
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D24/00Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof
    • B01D24/02Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration
    • B01D24/10Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration the filtering material being held in a closed container
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D35/00Filtering devices having features not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00, or for applications not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00; Auxiliary devices for filtration; Filter housing constructions
    • B01D35/26Filters with built-in pumps filters provided with a pump mounted in or on the casing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
    • B23H7/00Processes or apparatus applicable to both electrical discharge machining and electrochemical machining
    • B23H7/36Supply or regeneration of working media

Definitions

  • the present invention relates to an electric discharge machining liquid cleaning apparatus and an electric discharge machining liquid cleaning method.
  • a filter device that separates machining waste and an ion exchange resin that maintains the specific resistance of the electric discharge machining fluid are provided to clean the electric discharge machining fluid. Yes.
  • a filter device that separates machining waste is provided.
  • a filter device using a finely divided activated clay as a processing dust adhering agent is known (see, for example, Patent Document 1).
  • a complexing agent is added to the oil-based machining fluid, and the metal complex
  • a technique has been proposed to improve the electrical discharge machining performance by arranging a molecular sieve.
  • an apparatus that maintains the specific resistance of an electric discharge machining fluid in an electric discharge machining apparatus that uses an oil-based machining liquid has not been considered so far, and such an apparatus has not been proposed.
  • Patent Document 1 discloses a filter made to solve the problem that when finely divided activated clay is used as a processing dust adhering agent, the activated clay is gelled, slurried, or sludged and clogged in the filter device. It is an invention related to a maintenance method in the apparatus. In particular, it is suggested that finely ground activated clay not only deteriorates handling such as replacement, but also deteriorates the fluidity of the electric discharge machining liquid and possibly enters the gap during electric discharge machining. Yes. In addition, the activated clay that has become sludge due to fine graining is separated from the electric discharge machining liquid, and the function of suppressing moisture mixing and oxidation cannot be obtained. As described above, Patent Document 1 does not focus on the fact that the electrical discharge machining liquid undergoes moisture mixing or oxidation depending on the period of use, environment, or situation.
  • a molecular sieve is provided for separating water, but an object of the present invention is to add a complexing agent to improve the performance of the electric discharge machining liquid.
  • water or aqueous solution is used to separate complexing agent and electrical discharge machining fluid, we are not aware that moisture mixing and oxidation will progress depending on the period, environment and situation of electrical discharge machining fluid. . That is, the molecular sieve is not provided for the purpose of cleaning the electric discharge machining liquid.
  • porous materials such as activated clay, acidic clay, activated carbon, alumina, silica gel, etc. are used for dehydration, deoxidation, and decolorization of fats and oils.
  • an electric discharge machining liquid of an electric discharge machining apparatus particularly an electric discharge machining liquid in which moisture is mixed or oxidized depending on a period of use, an environment, or a situation.
  • a filter device that separates machining waste is generally used in oil-based machining fluids, but there is no device that maintains the specific resistance of electrical discharge machining fluids.
  • the machining fluid was added at the same time, or the total amount of the electrical discharge machining fluid was exchanged in an arbitrary period.
  • the maintenance of the performance of the electric discharge machining liquid is not performed, and it is left to the sensory operator's judgment such as viscosity and hue change, for example.
  • the oil-based machining fluid contains a component adjustment additive, and the discharge machining fluid that was colorless and transparent in the new oil state changes from yellow to red as it deteriorates. Visually confirms deterioration.
  • the present invention has been made in view of the above, and is an electric discharge machining liquid cleaning device that is used in electric discharge machining, promotes moisture mixing and oxidation depending on the period of use, environment, and situation, and purifies deteriorated oil-based electric discharge machining liquid. It aims at obtaining the cleaning method of an electric discharge machining fluid.
  • an electrical discharge machining fluid cleaning device is filled with an oil-based electrical discharge machining fluid, and applies a pulse voltage between the workpiece and a machining electrode to thereby apply the workpiece.
  • An electric discharge machining liquid cleaning device for cleaning the electric discharge machining liquid of an electric discharge machining apparatus comprising: a machining tank for machining the electric discharge machining; and a machining liquid storage tank for storing the electric discharge machining liquid used in the machining tank.
  • a granular porous having a specific gravity equal to or higher than the specific gravity of the electric discharge machining liquid and having a particle diameter of 0.01 to 10 mm.
  • a cleaning material storage container in which a cleaning material made of a quality material is stored is provided.
  • the flow path through which the electric discharge machining liquid flows between the machining tank and the machining liquid storage tank has a specific gravity equal to or greater than the specific gravity of the electric discharge machining liquid and has a granular size of 0.01 to 10 mm. Since the cleaning material storage container in which the cleaning material made of the porous material is stored is disposed, oil and fat are dehydrated and deoxidized from the electrical discharge machining liquid, and the electrical discharge machining liquid is cleaned. As a result, the electrical discharge machining performance can be maintained and improved.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an example of the configuration of an electric discharge machining apparatus including the electric discharge machining liquid cleaning apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing an example of the configuration of the electric discharge machining liquid cleaning device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating an example of the configuration of the cleaning unit according to the second embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram schematically showing an example of the configuration of an electric discharge machining apparatus having the electric discharge machining liquid cleaning apparatus according to the third embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing an example of the configuration of an electric discharge machining apparatus having the electric discharge machining liquid cleaning apparatus according to the fourth embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an example of the configuration of an electric discharge machining apparatus including the electric discharge machining liquid cleaning apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing an example of the configuration of the electric discharge machining liquid cleaning device according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram schematically illustrating an example of the configuration of an electric discharge machining apparatus having the electric discharge machining liquid cleaning apparatus according to the fifth embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing test conditions used in the examples.
  • FIG. 8 is a diagram showing the characteristics of the new oil, the processing fluid before cleaning, and the processing fluid after cleaning in Examples 1 to 3.
  • FIG. 9 is a diagram showing the results of an electric discharge machining test using the machining fluid before cleaning and after the cleaning treatment in Example 2.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an example of the configuration of an electric discharge machining apparatus including the electric discharge machining liquid cleaning apparatus according to the first embodiment
  • FIG. 2 is an example of the configuration of the electric discharge machining liquid cleaning apparatus according to the first embodiment. It is sectional drawing which shows this typically.
  • FIG. 1 an X axis and a Y axis perpendicular to the surface on which the workpiece 24 is placed are taken, and a direction (height direction) perpendicular to both the X axis and the Y axis is a Z axis direction. .
  • This electric discharge machining apparatus has a spindle 11 driven in the Z-axis direction, a work table 21 driven in the XY directions, and a machining tank 22 installed on the work table 21.
  • a processing electrode 12 is attached.
  • the machining tank 22 is filled with an oil-based electric discharge machining liquid (hereinafter also simply referred to as a machining liquid) 23, and a workpiece (workpiece) 24 is disposed, and the machining electrode 12 and the workpiece 24 are disposed.
  • a power supply unit 31 that applies a voltage between the workpiece 24 and the machining electrode 12.
  • a control unit 32 is connected to the spindle 11 and the work table 21.
  • the control unit 32 controls the positions of the spindle 11 and the work table 21 according to the electric discharge machining program, and performs the electric discharge machining process by controlling on / off of the power source 31.
  • the machining electrode 12 transfers a desired shape to the workpiece 24, and the machining electrode 12 is a wire wire, and the workpiece 24 is cut into a desired shape like a yarn saw.
  • the following embodiments can be applied to the case where the machining fluid 23 is an oil-based machining fluid regardless of the sculpting electrical discharge machining and the wire electrical discharge machining.
  • the processing tank 22 is provided with a processing liquid storage tank 71 via pipes 41 and 42.
  • the machining liquid storage tank 71 supplies the machining liquid 23 into the machining tank 22 and stores the machining liquid 23 from the machining tank 22.
  • the machining liquid storage tank 71 includes a pipe 41 that supplies the machining liquid 23 to the machining tank 22 and a pipe 42 that receives the machining liquid 23 from the machining tank 22.
  • the piping 41 is provided with a supply pump 61 that pumps up the processing liquid 23 in the processing liquid storage tank 71 and supplies the processing liquid 23 to the processing tank 22, and a filter unit 62 that separates processing waste in the processing liquid 23.
  • the piping 42 includes a discharge valve 43 that switches whether or not the machining liquid 23 is discharged from the machining tank 22, a cleaning unit 50 that is an electric discharge machining liquid cleaning device that cleans the machining liquid 23 discharged from the machining tank 22, and Is provided.
  • the filter has a configuration that passes through the supply pump 61 and a configuration that employs a filter pump dedicated to the filter. In the embodiment, the former will be described as an example.
  • the cleaning unit 50 includes a box-shaped housing 51 having a hollow inside, and a cleaning material 53 that cleans the oil-based processing liquid 23 filled in the housing 51.
  • a pipe-like joint 52 is provided at a location where the housing 51 is connected to the pipe 42. With such a structure having the joint 52, the housing 51 is detachable from the pipe 42.
  • the cleaning material 53 is placed in a cleaning material holding container 54 such as a mesh bag or container smaller than the particle size of the material to be used, and stored so that the internal space of the housing 51 is filled.
  • the cleaning unit 50 can be removed every time it is used. However, as shown in FIG. 2, the cleaning unit 50 itself has the opening / closing door 51a for replacing the cleaning material holding container 54. It is also possible to replace only the cleaning material 53 while being arranged on the pipe 42.
  • the processing liquid 23 can be dehydrated, deoxidized, decolorized, and the like, and the specific gravity is equal to or higher than the specific gravity (about 2.0) of the processing liquid 23, and is about 0.01 to 10 mm, preferably 0.
  • a porous material of a granular material having a particle size of 2 to 5.0 mm can be used. Examples of such a porous material include activated clay / acid clay, activated carbon, alumina, silica gel and the like.
  • the specific gravity is less than the specific gravity of the processing liquid 23, it is not desirable because it contacts with the processing liquid 23 and becomes gelled, slurried, or sludged.
  • the cleaning material 53 may flow out from the cleaning unit 50, and further, the processing waste may be adsorbed and gelled, slurried, or sludged. This is not desirable.
  • the particle size is 10 mm or more, the gap between the particles is increased, the ratio of the processing liquid 23 flowing between the particles is increased, and the efficiency of cleaning the processing liquid 23 is decreased. Absent.
  • a granular substance having a particle size of about 0.01 to 10 mm and having a specific gravity equal to or higher than the specific gravity of the processing liquid 23 will cause gelling, slurrying, This is desirable because it does not become sludge, does not impair the fluidity of the processing liquid 23, and the cleaning material 53 does not float in the processing liquid 23.
  • the size of machining waste generated by electric discharge machining in general use is about several nm to 0.03 mm in finishing machining, and about 0.03 to 0.1 mm in rough machining. If there is a difference of 2 times or more in the particle size, the binding force between them is considered to be small. As a result, there is a possibility that the processing waste is adsorbed to the cleaning material 53, but the possibility of gelation, slurrying, and sludgeting is very small. For this reason, as the cleaning material 53, a material having an optimized particle size or the like may be used in accordance with the type of electric discharge machining (finishing or roughing).
  • the cleaning material 53 according to the first embodiment is intended to clean the machining liquid 23, and more specifically, suppresses moisture mixing and oxidation in the secular change of the machining liquid 23. It is in. Therefore, the cleaning material 53 of the first embodiment is not a processing material adhering agent for adhering processing scraps disclosed in Patent Document 1, and is added to the processing liquid 23 intentionally disclosed in Patent Document 2. It does not separate the generated water. In these points, the cleaning unit 50 according to the first embodiment is different from Patent Documents 1 and 2.
  • the machining tank 22 is not filled with the machining liquid 23 before performing the electric discharge machining process.
  • the discharge valve 43 provided in the pipe 42 is set to the “closed” state, and the supply pump 61 is operated.
  • the processing liquid 23 stored in the processing liquid storage tank 71 is pumped up and supplied to the processing tank 22.
  • the machining waste in the machining liquid 23 in the machining liquid storage tank 71 is removed by the filter unit 62.
  • the supply pump 61 is stopped.
  • electric discharge machining is performed.
  • the position of the workpiece 24 in the XY direction and the Z of the machining electrode 12 are immersed in a state where the machining electrode 12 and the workpiece 24 are immersed in the machining tank 22 filled with the machining liquid 23.
  • the position in the axial direction is controlled by the work table 21 and the main shaft 11, respectively, and the workpiece 24 and the processing electrode 12 are arranged so as to have a predetermined gap.
  • a pulse voltage on the order of microseconds to millisecond is applied between the processing electrode 12 and the workpiece 24 so that the processing electrode 12 becomes a positive pole and the workpiece 24 becomes a negative pole, for example.
  • the discharge valve 43 provided in the pipe 42 is in an “open” state, and the machining liquid 23 is discharged from the machining tank 22. It is discharged to the machining liquid storage tank 71.
  • the processing liquid 23 in the processing tank 22 is dehydrated, deoxidized, decolorized, and the like in the cleaning unit 50 and discharged into the processing liquid storage tank 71 in a purified state.
  • the particle size of the cleaning material 53 is set to 0.01 to 10 mm and the specific gravity is set to be equal to or higher than the processing liquid 23.
  • the cleaning unit 50 is arranged on the piping 42 downstream (downstream) of the discharge valve 43 via the joint 52, so that the processing liquid 23 is optional when the processing fluid 23 does not flow through the piping 42. Can be removed.
  • the machining liquid 23 comes into contact with moisture and oxygen in the atmosphere when supplied to the machining tank 22 or through the path of the machining liquid 23 or through the supply pump 61. Then, with long-term use, moisture and oxygen are continuously taken into the machining liquid 23, and the machining liquid 23 deteriorates. The deterioration of the machining liquid 23 is judged from the hue change of the machining liquid 23 supplied to the machining tank 22 by the operator and the viscosity when touched, and either the entire amount is exchanged or a new machining liquid 23 is additionally supplied. .
  • the pipe 42 connecting the machining tank 22 and the machining liquid storage tank 71 of the electric discharge machining apparatus has a particle size of about 0.01 to 10 mm, and the machining liquid 23
  • a cleaning unit 50 provided with a cleaning material 53 made of a porous material having a specific gravity equal to or higher than the specific gravity is provided.
  • the cleaning material 53 in accordance with the processing liquid 23, even if the processing liquid 23 is brought into contact with the cleaning unit 50, it does not gel, slurry, or become sludge.
  • the machining liquid 23 can be used in the next electric discharge machining without impairing the fluidity. Further, since the cleaning material 53 does not float in the processing liquid 23, the cleaning material 53 does not enter the gap between the processing electrode 12 and the workpiece 24 during electric discharge machining.
  • FIG. FIG. 3 is a diagram schematically illustrating an example of the configuration of the cleaning unit according to the second embodiment.
  • the cleaning unit 50 displays the flow rate measured by the flow rate measuring unit 55 and the flow rate measuring unit 55 that measures the flow rate of the processing liquid 23 flowing through the cleaning unit 50 (piping 42) in the cleaning unit 50 of the first embodiment.
  • a flow rate display unit 56 a flow rate display unit 56.
  • the flow rate measuring unit 55 may be disposed either upstream or downstream in the direction in which the machining liquid 23 flows in the cleaning unit 50.
  • the total amount of passage of the working fluid 23 flowing through the cleaning material 53 determined to be the life of the cleaning material 53 is defined in advance as a cleaning material replacement reference value, and the total amount of passage obtained by integrating the flow rate measured by the flow rate measuring unit 55 is When the cleaning material replacement standard value is reached, it is determined that the service life is reached. Therefore, the flow rate display unit 56 is provided with a function of integrating and displaying the flow rate of the working fluid 23 that has passed through the cleaning unit 50 from the time when the new cleaning material 53 is disposed in the cleaning unit 50. Then, when the operator confirms the flow rate display unit 56 and confirms that the total passing amount passes the reference value, an operation of replacing the cleaning material 53 in the cleaning unit 50 is performed.
  • the flow rate display unit 56 generates an alarm or emits light so as to draw the operator's attention when the total amount of passage measured by the flow rate measurement unit 55 exceeds the cleaning material replacement reference value. It may have a function.
  • the flow rate measurement unit 55 and the flow rate display unit 56 are connected to the control unit 32, the flow rate measured by the flow rate measurement unit 55 is integrated by the control unit 32 to calculate the total passing amount, and the value is displayed in the flow rate display unit 56. You may make it display and notify an operator when the cleaning material replacement reference value is exceeded.
  • a cleaning material replacement reference value is defined in advance according to the material type and particle size of the cleaning material 53, and a cleaning material replacement reference value corresponding to the type of the cleaning material 53 stored in the cleaning unit 50 is set. It may be.
  • the flow rate measurement unit 55 that measures the total amount of the machining fluid 23 that has flowed after the cleaning unit 50 is filled with the new cleaning material 53, and the flow rate display unit 56 that displays the total amount of passage. Therefore, the replacement time of the cleaning material 53 can be easily grasped.
  • FIG. 4 is a diagram schematically showing an example of the configuration of an electric discharge machining apparatus having the electric discharge machining liquid cleaning apparatus according to the third embodiment.
  • illustration of the electric discharge machining apparatus side is omitted.
  • this electric discharge machining apparatus in addition to a discharge-side pipe 42 connecting the machining tank 22 and the machining liquid storage tank 71, a pipe 44 connecting the machining tank 22 and the downstream pipe 42 of the cleaning unit 50 is further provided. It has become.
  • the piping 44 is provided with a discharge valve 45.
  • symbol is attached
  • the machining liquid 23 when the machining liquid 23 is discharged to the machining liquid storage tank 71, the machining liquid 23 is always prevented from flowing into the cleaning section 50, and the path that does not pass through the path through the cleaning section 50. And has a function of switching the discharge path of the machining liquid 23 at an arbitrary timing.
  • the opening and closing of the two discharge valves 43 and 45 are controlled by the control unit 32, and when desired, the discharge valve 43 is set to the “open” state and the discharge valve 45 is set to the “closed” state.
  • the machining liquid 23 can be passed through the cleaning unit 50.
  • the processing liquid 23 is returned to the processing liquid storage tank 71 without allowing the processing liquid 23 to pass through the cleaning unit 50.
  • discharge valves 43 and 45 for example, electromagnetic valves that can be controlled by the control unit 32 can be used.
  • FIG. 4 demonstrated the structure in the case of controlling the opening and closing of the two discharge valves 43 and 45 by the control part 32
  • the piping 42 is branched to another path
  • the route for discharging the machining liquid 23 from the machining tank 22 to the machining liquid storage tank 71 can be arbitrarily changed by manually or automatically operating the three-way valve.
  • a pipe 42 that passes through the cleaning part 50 and a pipe 44 that does not pass through the cleaning part 50 are provided, respectively.
  • the discharge valves 43 and 45 are provided in the pipes 42 and 44 of the above.
  • FIG. FIG. 5 is a diagram schematically showing an example of the configuration of an electric discharge machining apparatus having the electric discharge machining liquid cleaning apparatus according to the fourth embodiment.
  • the cleaning unit 50 is provided on the flow path (pipe 42) for discharging the processing liquid 23 from the processing tank 22 to the processing liquid storage tank 71.
  • the cleaning unit 50 is provided in the flow path (pipe 41) for supplying the processing liquid 23 from the processing liquid storage tank 71 to the processing tank 22. Therefore, in this configuration, when the machining liquid 23 is supplied to the machining tank 22 by the supply pump 61, the machining liquid 23 always passes through the cleaning unit 50.
  • the cleaning unit 50 may be configured to be arbitrarily removable by disposing it through a joint in front of the filter unit 62 on the pipe 41 (upstream side), or as shown in FIG. It is good also as a structure which can provide the opening-and-closing door 51a in 51, and can remove the cleaning material holding
  • symbol is attached
  • the cleaning material 53 is discharged when the cleaning material 53 should flow out of the cleaning unit 50. It will enter the supply pump 61. As a result, the hard cleaning material 53 may damage the components of the supply pump 61.
  • the cleaning part 50 since the cleaning part 50 was arrange
  • the cleaning material 53 that has flowed out is removed by the filter unit 62, it does not diffuse into the processing tank 22. As a result, the cleaning material 53 is prevented from entering the gap between the machining electrode 12 and the workpiece 24 during electric discharge machining, and the machining quality is not deteriorated.
  • FIG. FIG. 6 is a diagram schematically illustrating an example of the configuration of an electric discharge machining apparatus having the electric discharge machining liquid cleaning apparatus according to the fifth embodiment.
  • the supply pump 61 and the filter part 62 there are two flow paths between the supply pump 61 and the filter part 62, one of the flow paths is constituted by the pipe 41 provided with the cleaning part 50 and the supply valve 46, and the other flow path is supplied.
  • the point which is comprised by the piping 47 in which only the valve 48 is provided differs from the case of FIG.
  • symbol is attached
  • the two supply valves 46 and 48 are controlled by the control unit 32, and when desired, the supply valve 48 is set to the “closed” state and the supply valve 46 is set to the “open” state.
  • the machining liquid 23 can be passed through the cleaning unit 50.
  • the supply valve 48 is set to the “open” state and the supply valve 46 is set to the “closed” state, the processing liquid 23 can be supplied to the processing tank 22 without passing the processing liquid 23 to the cleaning unit 50.
  • supply valves 46 and 48 for example, electromagnetic valves that can be controlled by the control unit 32 can be used.
  • FIG. 6 the configuration in the case where the two supply valves 46 and 48 are controlled by the control unit 32 has been described.
  • a three-way valve is arranged at a branch portion on the supply path from the supply pump 61 to manually or automatically. By operating the three-way valve, the flow path for supplying the processing liquid 23 from the processing liquid storage tank 71 to the processing tank 22 may be arbitrarily changed.
  • the cleaning unit 50 once arranged in the pipe 41 can remain arranged in the pipe 41 until the set lifetime of the cleaning material 53 is reached.
  • the work of having to remove the cleaning part 50 as appropriate in the structure of the fourth embodiment is unnecessary in the fifth embodiment. Further, it is possible to avoid a state in which the machining liquid 23 always flows into the cleaning unit 50 when the supply pump 61 operates.
  • the machining fluid 23 supplied by the supply pump 61 is filtered by the filter unit 62, and machining waste generated during electric discharge machining is removed.
  • the configuration to be removed has been described.
  • the cleaning unit 50 is disposed on the path of the processing liquid 23 that is appropriately configured. Also good.
  • the embodiment does not necessarily need to be the embodiment shown in FIGS. 1, 4, 5, and 6.
  • the cleaning material 53 works effectively without providing the cleaning unit 50, the cleaning material 53 may be provided as a single unit.
  • the case where the cleaning part 50 is provided in the discharge side pipe 42 is shown, and in the fourth and fifth embodiments, the case where the cleaning part 50 is provided in the supply side pipe 41 is shown. It is good also as a structure which provides the cleaning part 50 in both the supply side piping 41 and the discharge side piping 42.
  • FIG. 7 is a diagram showing test conditions used in the examples.
  • the cleaning material 53 activated carbon having a particle size of 0.2 to 0.5 mm and a specific gravity of 1.8 to 2.5, and activated clay having a particle size of 0.2 to 0.8 mm and a specific gravity of 2.4 are used.
  • the total amount of the processing liquid 23 is 200 l (liter), and the amount of the cleaning material 53 used is 10 kg.
  • the electric discharge machining liquid cleaning device (cleaning unit 50) shown in FIG. 5 of the fourth embodiment the machining liquid is passed for 24, 120, 360, and 720 hours to perform the cleaning process.
  • Example 1 a case where the activated carbon is used as the cleaning material 53 for 720 hours is shown as Example 1
  • Example 2 a case where the activated clay is used as the cleaning material 53 for 24 hours is shown as Example 2
  • Example 3 shows a case in which activated clay is used for the cleaning material 53 for 120 hours.
  • the color (Saebold) of the working fluid 23 before cleaning is -16 as evaluated by JIS-K-2580, the density is 0.806 g / cm 3 as evaluated by JIS-K-2249, and the viscosity at 40 ° C is
  • the evaluation according to JIS-K-2283 is 4.0 mm 2 / s, the water content is less than 0.03 mass% according to the evaluation according to JIS-K-2275, and the acid value is 0.02 mgKOH / percent according to the evaluation according to JIS-K-2501.
  • the contamination degree is 0.2 mg / 100 ml as evaluated according to JIS-B-9931.
  • FIG. 8 is a graph showing the characteristics of the new oil, the processing fluid before cleaning, and the processing fluid after cleaning in Examples 1 to 3.
  • the new oil before being used for electric discharge machining the machining liquid 23 before the cleaning process
  • the machining liquid 23 after the 720 hour cleaning process in Example 1 the cleaning process 24 after 24 hours in Example 2
  • the characteristic values of the machining fluid 23 and the machining fluid 23 after 120 hours of cleaning in Example 3 are shown. It can be seen that the processing liquid 23 before cleaning is deteriorated as compared with the new oil in any of color, density, viscosity, moisture, acid value and contamination degree.
  • Example 1 When the working fluid 23 before cleaning is cleaned with activated carbon for 720 hours as in Example 1, there is no change in color and moisture, but there is a slight improvement in density, acid value and degree of contamination. Moreover, the case where the processing liquid 23 before cleaning is cleaned with activated clay for 24 hours, as in Example 2, and the case where the processing liquid 23 before cleaning is cleaned with activated clay for 120 hours, as in Example 3. , There is no change in moisture, but there is a slight improvement in density, acid number, and degree of contamination, and a considerable improvement in color.
  • activated clay is superior to activated carbon, and in order to clean 200 l of the processing liquid 23 using activated clay, 5 days of treatment is required for 5 days. Cleaning can be achieved to the same level as when processing for 120 days. In other words, when 200 l of the processing liquid 23 is cleaned using activated clay, no significant improvement is observed in the characteristics of the processing liquid 23 even if the treatment is performed for one day or longer. In particular, regarding the color, the processing liquid 23 before cleaning showed a red color, but the color is improved to be almost colorless and transparent in 24 hours by cleaning with activated clay as a cleaning material 53. Although it seems that moisture was not contained in the first place, both the acid value and the degree of contamination are halved, so it can be seen that the working liquid 23 is cleaned.
  • the steel electrode which is the workpiece 24 is subjected to the electrical discharge machining test of the rib machining and the best surface machining using the copper electrode as the machining electrode 12.
  • the rib processing is performed by processing a processing depth of 20 mm with a rib electrode having a width of 20 mm and a thickness of 1 mm.
  • the best surface processing is to perform the best surface finishing with an electrode of 10 mm ⁇ 10 mm.
  • FIG. 9 is a diagram showing the results of an electric discharge machining test using the machining fluid before cleaning and after cleaning in Example 2.
  • the surface roughness (ten-point average roughness) did not change significantly before and after the cleaning treatment.
  • the so-called non-uniformity of surface normality which is often seen when the oil-based processing liquid 23 deteriorates, is remarkably improved after cleaning.
  • This phenomenon is considered to occur when the oil-based working fluid 23 is deteriorated, the discharge insulation recovery effect is impaired, and the discharge becomes difficult to disperse, and black spots and tar are partially attached.
  • the phenomenon is improved in the cleaned working fluid 23.
  • the cleaning material 53 does not enter the processing tank 22 or the processing liquid storage tank 71, and the supply of the processing liquid 23 per unit time is insufficient due to the deterioration of the fluidity of the processing liquid 23. Such an alarm is not issued and the cleaning is performed well.
  • the machining fluid 23 is improved to a property close to that of new oil by performing cleaning according to the embodiment.
  • the electrical discharge machining performance can be recovered. As a result, it is possible to extend the life of the new oil and to reduce the processing cost in the electric discharge machining process.
  • the electrical discharge machining fluid cleaning device is useful for cleaning an oil-based electrical discharge machining fluid used in electrical discharge machining.

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Abstract

放電加工で使用され、使用期間や環境、状況によって水分混在や酸化が促進し、劣化した油系放電加工液を清浄化する放電加工液清浄装置と放電加工液の清浄方法を得るために、本発明では、油系の放電加工液(23)が満たされ、被加工物(24)と加工用電極(12)との間にパルス状電圧を印加して被加工物(24)に加工を施す加工槽(22)と、加工槽(22)で使用される放電加工液(23)を貯留する加工液貯留槽(71)と、を備える放電加工装置の放電加工液(23)を清浄化する放電加工液清浄装置において、加工槽(22)と加工液貯留槽(71)との間で放電加工液(23)を流す流路に、放電加工液(23)の比重以上の比重を有し、粒径が0.01~10mmである粒状の多孔質材からなる清浄材が格納される清浄材格納容器を備える構成とした。

Description

放電加工液清浄装置と放電加工液の清浄方法
 この発明は、放電加工液清浄装置と放電加工液の清浄方法に関するものである。
 相対させた加工用電極と被加工物との間(以下、間隙という)に放電を生じさせ、発生した熱エネルギによって被加工物を溶融・除去することで加工が進行する放電加工では、放電発生後の放電点の冷却やイオン消沈・絶縁回復を目的として、水系・油系の加工液が用いられている。
 水系加工液、特に純水を使用した放電加工装置では、放電加工液を清浄するために、加工屑を分離するフィルタ装置と、放電加工液の比抵抗を維持するイオン交換樹脂などが設けられている。
 油系加工液を使用した放電加工装置でも、加工屑を分離するフィルタ装置が設けられている。たとえば、細粒化した活性白土を加工屑付着剤として用いたフィルタ装置が知られている(たとえば、特許文献1参照)。また、油系加工液中の金属加工屑の発生量を低減したり、より小さな粒子としたりして、放電状態を安定させるために、錯化剤を油系加工液に添加して、金属錯体を生成させることが知られているが、この油系加工液での錯化剤と油分の分離を行う水分の除去を目的としてモレキュラーシーブを配して、放電加工性能を向上させる技術が提案されている(たとえば、特許文献2参照)。しかし、油系加工液を使用した放電加工装置での放電加工液の比抵抗を維持するような装置については今まで考慮されておらず、そのような装置は提案されていない。
特開昭51-133863号公報 特開2007-105863号公報
 特許文献1は、細粒化した活性白土を加工屑付着剤として用いると、活性白土はゲル化・スラリー化・ヘドロ化してフィルタ装置で目詰まりを起こしてしまうことを解決するためになされたフィルタ装置での保守方法に関する発明である。特に、細粒化した活性白土は交換等の扱いが悪くなるだけでなく、放電加工液の流動性も悪化し、場合によって放電加工中に間隙に進入してしまう虞があることが示唆されている。また、細粒化によってヘドロ化した活性白土は放電加工液と分離してしまい、水分混在や酸化を抑制する機能が得られない。このように特許文献1は、放電加工液が使用期間や環境、状況から水分混在や酸化が進むことに着目しているものではない。
 また、特許文献2では、水分を分離するためにモレキュラーシーブを配しているが、この発明の目的は放電加工液の性能向上のために錯化剤を添加することにある。また、錯化剤と放電加工液の分離のために水または水溶液が使用されているので、放電加工液の使用期間や環境、状況から水分混在や酸化が進むことを認識しているものではない。すなわち、放電加工液の清浄化を目的として、モレキュラーシーブを配しているものではない。
 一般的に、油脂の脱水や脱酸、脱色においては、活性白土・酸性白土、活性炭、アルミナ、シリカゲル等の多孔質材が使用される。しかし、従来では、放電加工装置の放電加工液、特に、使用期間や環境、状況によって水分混在や酸化が行われた放電加工液の清浄化を目的とした技術は具体的に提案されていなかった。また、油系加工液では加工屑を分離するフィルタ装置は一般的に用いられているが、放電加工液の比抵抗を維持するような装置はなく、放電加工液の長期使用にあたっては、任意期間での加工液の追加か、あるいは任意期間での放電加工液の総量交換が行われていた。そして、いずれの場合でも放電加工液の性能の維持管理が行われず、たとえば、粘性や色相変化といった感覚的な作業者の判断に委ねられていた。特に、油系加工液では成分調整用添加剤を含むと新油状態では無色透明だった放電加工液が、劣化とともに黄色から赤色に変色すること、また水分を含むと乳白色になることを作業者が目視確認して劣化を判断している。
 この発明は上記に鑑みてなされたもので、放電加工で使用され、使用期間や環境、状況によって水分混在や酸化が促進し、劣化した油系放電加工液を清浄化する放電加工液清浄装置と放電加工液の清浄方法を得ることを目的とする。
 上記目的を達成するため、この発明にかかる放電加工液清浄装置は、油系の放電加工液が満たされ、被加工物と加工用電極との間にパルス状電圧を印加して前記被加工物に加工を施す加工槽と、前記加工槽で使用される前記放電加工液を貯留する加工液貯留槽と、を備える放電加工装置の前記放電加工液を清浄化する放電加工液清浄装置であって、前記加工槽と前記加工液貯留槽との間で前記放電加工液を流す流路に、前記放電加工液の比重以上の比重を有し、粒径が0.01~10mmである粒状の多孔質材からなる清浄材が格納される清浄材格納容器を備えることを特徴とする。
 この発明によれば、加工槽と加工液貯留槽との間で放電加工液を流す流路に、放電加工液の比重以上の比重を有し、粒径が0.01~10mmである粒状の多孔質材からなる清浄材が格納される清浄材格納容器を配置したので、放電加工液から油脂の脱水や脱酸が行われ、放電加工液が清浄化される。その結果、放電加工性能の維持・改善を図ることができるという効果を有する。
図1は、実施の形態1による放電加工液清浄装置を含む放電加工装置の構成の一例を模式的に示す図である。 図2は、実施の形態1による放電加工液清浄装置の構成の一例を模式的に示す断面図である。 図3は、実施の形態2による清浄部の構成の一例を模式的に示す図である。 図4は、実施の形態3による放電加工液清浄装置を有する放電加工装置の構成の一例を模式的に示す図である。 図5は、実施の形態4による放電加工液清浄装置を有する放電加工装置の構成の一例を模式的に示す図である。 図6は、実施の形態5による放電加工液清浄装置を有する放電加工装置の構成の一例を模式的に示す図である。 図7は、実施例で使用した試験条件を示す図である。 図8は、新油と清浄前の加工液と実施例1~3で清浄処理した後の加工液の特性を示す図である。 図9は、清浄化前と実施例2で清浄化処理した後の加工液を用いた放電加工試験の結果を示す図である。
 以下に添付図面を参照して、この発明にかかる放電加工液清浄装置と放電加工液の清浄方法の好適な実施の形態を詳細に説明する。なお、これらの実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1による放電加工液清浄装置を含む放電加工装置の構成の一例を模式的に示す図であり、図2は、実施の形態1による放電加工液清浄装置の構成の一例を模式的に示す断面図である。なお、図1において、被加工物24が載置される面に互いに直行するX軸とY軸をとり、X軸とY軸の両方に垂直な方向(高さ方向)をZ軸方向とする。
 この放電加工装置は、Z軸方向に駆動される主軸11と、XY方向に駆動されるワークテーブル21と、ワークテーブル21上に設置された加工槽22とを有しており、主軸11には加工用電極12が取り付けられている。また、加工槽22内には、油系の放電加工液(以下、単に加工液ともいう)23が満たされると共に、被加工物(ワーク)24が配置され、加工用電極12と被加工物24とが、加工液23中で所定の加工間隙をもって相対向して配置される。被加工物24と加工用電極12には、放電加工時に両者間に電圧を印加する電源部31が接続される。また、主軸11とワークテーブル21には制御部32が接続される。制御部32は、放電加工プログラムにしたがって、主軸11とワークテーブル21の位置を制御し、また電源部31の電源のオン/オフの制御を行って放電加工処理を行う。
 放電加工として、加工用電極12が被加工物24に所望の形状を転写する形彫放電加工と、加工用電極12がワイヤ線であり、被加工物24を糸鋸のように所望の形状にくり貫くワイヤ放電加工と、があるが、以下の実施の形態は、形彫放電加工、ワイヤ放電加工に関わらず、加工液23が油系加工液である場合に適用することができる。
 加工槽22には配管41,42を介して加工液貯留槽71が設けられる。この加工液貯留槽71は、加工液23を加工槽22内に供給し、加工槽22からの加工液23を貯留する。加工液貯留槽71には、加工槽22に加工液23を供給する配管41と、加工槽22からの加工液23を受け取る配管42と、を有する。
 配管41には、加工液貯留槽71中の加工液23を汲み上げて、加工槽22へと供給する供給ポンプ61と、加工液23中の加工屑を分離するフィルタ部62と、が設けられている。配管42には、加工槽22からの加工液23の排出の有無を切り替える排出バルブ43と、加工槽22から排出される加工液23を清浄化する放電加工液清浄装置である清浄部50と、を備える。なお、図1に示されるようにフィルタは供給ポンプ61を経由する構成と、フィルタ専用のフィルタポンプを採用する構成と、があるが、両者の扱いによって構成が大きく異なることはないため、この実施の形態では前者を例に挙げて説明を行う。
 図2に示されるように、清浄部50は、内部が中空の箱状のハウジング51と、ハウジング51内に充填される油系の加工液23を清浄化する清浄材53と、を備える。ハウジング51の配管42と接続される箇所には、パイプ状の継ぎ手52が設けられる。このような継ぎ手52を有する構造によって、ハウジング51は、配管42に対して取り外し可能な構成となっている。清浄材53は、用いる材料の粒径よりも小さいメッシュ状の袋や容器などの清浄材保持容器54内に入れられ、ハウジング51の内部空間が充填されるように格納される。
 また、この清浄部50は使用するたびに取外すことも可能であるが、図2に示されるように清浄材保持容器54の入れ替えを行うための開閉扉51aを有することで、清浄部50自体は配管42上に配置したままで、清浄材53のみを入れ替えすることも可能である。
 清浄材53として、加工液23の脱水・脱酸・脱色等を行うことができ、比重が加工液23の比重(約2.0)以上であり、0.01~10mm程度、望ましくは0.2~5.0mmの粒径を有する粒状の物質の多孔質材を用いることができる。このような多孔質材として、活性白土・酸性白土、活性炭、アルミナ、シリカゲル等を例示することができる。比重が加工液23の比重未満の場合には、加工液23と接触してゲル化・スラリー化・ヘドロ化してしまうので望ましくない。また、粒径が0.01mm未満の場合には、清浄部50から清浄材53が流出してしまう可能性があり、さらに加工屑が吸着してゲル化・スラリー化・ヘドロ化してしまう可能性があるので望ましくない。粒径が10mm以上の場合には、粒子と粒子との間の間隙が大きくなり、粒子間を流れる加工液23の割合が多くなり、加工液23の清浄化の効率が落ちてしまうので、望ましくない。以上より、上記のように、0.01~10mm程度の粒径を有する粒状の物質で、加工液23の比重以上の比重があれば、加工液23に介在した場合にゲル化・スラリー化・ヘドロ化することがなく、加工液23の流動性を損なわず、加工液23内を清浄材53が浮遊することもないので望ましい。
 なお、一般的な使用における放電加工で発生する加工屑の大きさは、仕上加工では数nm~0.03mm程度、荒加工では0.03~0.1mm程度であり、加工屑と清浄材53の粒径には2倍以上の差があれば、両者の結合力は小さいと考えられる。その結果、清浄材53に加工屑が吸着する可能性はあるが、ゲル化・スラリー化・ヘドロ化する可能性は非常に小さい。このことから、清浄材53としては、放電加工の処理の種類(仕上げ加工や荒加工など)に応じて、粒径などを最適化したものを用いるようにしてもよい。
 このように、実施の形態1による清浄材53は、加工液23の清浄化を目的とするものであり、より具体的には加工液23の経年的な変化における水分混在と酸化を抑制することにある。そのため、実施の形態1の清浄材53は、特許文献1で開示されている加工屑を付着させる加工材付着剤ではなく、また、特許文献2で開示されている意図的に加工液23に添加された水分を分離するものでもない。これらの点で、実施の形態1による清浄部50は、特許文献1,2とは異なっている。
 つぎに、放電加工方法と加工液23の清浄方法について説明する。放電加工処理を行う前では、加工槽22には加工液23が満たされていない状態にあるものとする。放電加工処理を行う前に、または制御部32に設定された任意の制御もしくは作業者の任意な操作によって、配管42に設けられる排出バルブ43を「閉」状態とし、供給ポンプ61を作動させて、加工液貯留槽71内に貯蔵された加工液23を汲み上げ、加工槽22へと供給する。このとき、加工液貯留槽71内の加工液23中の加工屑がフィルタ部62で除去される。そして、加工槽22に所定量の加工液23が充填されると、供給ポンプ61を停止する。
 その後、放電加工処理が行なわれる。この放電加工では、加工用電極12と被加工物24とを加工液23が満たされた加工槽22中に浸積した状態で、被加工物24のXY方向の位置と加工用電極12のZ軸方向の位置とをそれぞれワークテーブル21と主軸11によって制御し、被加工物24と加工用電極12とが所定の間隙となるように配置する。そして、加工用電極12と被加工物24との間に、たとえば加工用電極12がプラス極となり、被加工物24がマイナス極となるように、マイクロ秒~ミリ秒オーダのパルス電圧を印加して加工用電極12と被加工物24との間に瞬間的なアーク放電を繰り返し発生させ、このときに生じるアーク熱によって被加工物24の被加工面を溶融、蒸発させて除去加工する。また、これと同時にサーボ機構によって加工用電極12を降下移動させる。これを連続的に繰り返すことによって、加工用電極12の加工面の形状が被加工物24に転写加工される。なお、放電加工が行われているときには、排出バルブ43を加工液23が通過することがないため、清浄部50が加工液23を清浄化することはない。
 放電加工処理の終了後に、または制御部32に設定された任意の制御もしくは作業者の任意な操作によって、配管42に設けられる排出バルブ43が「開」状態となり、加工槽22から加工液23が加工液貯留槽71へと排出される。このとき、加工槽22内の加工液23は、清浄部50で脱水、脱酸、脱色などが行われ、清浄化された状態で、加工液貯留槽71へと排出される。また、上記したように、清浄材53の粒径を0.01~10mmとし、比重を加工液23以上としたので、清浄材53が加工液23に介在した場合でも、ゲル化・スラリー化・ヘドロ化することがない。その結果、加工液23は流動性を損なわず、また清浄材53が加工液23内を浮遊することもない。
 また、図1の構成では、清浄部50は排出バルブ43の後段(下流側)の配管42に継ぎ手52を介して配されることで、配管42に加工液23が流れていないときに、任意に取外しが可能となっている。
 加工液23は、加工槽22に供給されたとき、または加工液23経路の通過や供給ポンプ61を通過することで、大気中の水分や酸素に触れる。そして、長期の使用によって、継続的に水分や酸素が加工液23に取り込まれることになり、加工液23が劣化する。この加工液23の劣化は、作業者によって加工槽22に供給された加工液23の色相変化や触ったときの粘性から判断され、全量交換するか、新品の加工液23を追加供給していた。
 このような状況に対して、実施の形態1では、放電加工装置の加工槽22と加工液貯留槽71とを結ぶ配管42に0.01~10mm程度の粒径を有し、加工液23の比重以上の比重を有する多孔質材からなる清浄材53を配置した清浄部50を設けた。これによって、流れている加工液23が積極的に清浄部50と接触し、加工液23の脱水、脱酸、脱色などが行われるので、加工液23を効率的に清浄化できるという効果を有する。また、また、加工液23に合わせて清浄材53の比重や粒度を最適化することで、加工液23を清浄部50に接触させても、ゲル化・スラリー化・ヘドロ化することがないので、加工液23は流動性を損なわず、つぎの放電加工の際に使用することができる。さらに、加工液23内に清浄材53が浮遊することがないので、放電加工中の加工用電極12と被加工物24の間隙に清浄材53が入り込んでしまうこともない。
実施の形態2.
 図3は、実施の形態2による清浄部の構成の一例を模式的に示す図である。この清浄部50は、実施の形態1の清浄部50において、清浄部50(配管42)を流れる加工液23の流量を計測する流量計測部55と、流量計測部55で計測された流量を表示する流量表示部56と、をさらに備える構成となっている。流量計測部55は、清浄部50内で加工液23が流れる方向の上流側または下流側のどちらに配置されてもよい。
 清浄材53の脱水、脱酸、脱色の効果には限度がある。そこで、たとえば清浄材53の寿命と判断される清浄材53を流れる加工液23の通過総量を清浄材交換基準値として予め定義しておき、流量計測部55が計測した流量を積算した通過総量が清浄材交換基準値に達した場合に寿命と判断するようにする。そのため、流量表示部56には、清浄部50に新たな清浄材53を配置した時点から、清浄部50を通過した加工液23の流量を積算して表示する機能が設けられる。そして、作業者が流量表示部56を確認し、通過総量が基準値を通過していることを確認すると、清浄部50内の清浄材53を入れ替える作業が行なわれる。
 なお、流量表示部56は、流量計測部55で計測された通過総量が清浄材交換基準値を超えた場合に、作業者の注意を引くように、音を鳴らしたり、光を発したりする警報機能を有していてもよい。また、流量計測部55と流量表示部56を制御部32に接続し、流量計測部55で計測された流量を制御部32で積算して通過総量を算出し、その値を流量表示部56に表示させ、さらに清浄材交換基準値を超えた場合に作業者に通知するようにしてもよい。また、清浄材53の材料の種類や粒径に応じて清浄材交換基準値を予め定義しておき、清浄部50に格納した清浄材53の種類に対応した清浄材交換基準値を設定するようにしてもよい。
 この実施の形態2によれば、清浄部50に新たな清浄材53を充填してから流れた加工液23の通過総量を計測する流量計測部55と、通過総量を表示する流量表示部56と、を設けたので、清浄材53の交換時期を容易に把握することができるという効果を有する。
実施の形態3.
 図4は、実施の形態3による放電加工液清浄装置を有する放電加工装置の構成の一例を模式的に示す図である。なお、図4以降では、放電加工装置側の図示を省略している。この放電加工装置では、加工槽22と加工液貯留槽71とを結ぶ排出側の配管42に加え、加工槽22と清浄部50の下流側の配管42とを結ぶ配管44がさらに設けられる構成となっている。また、この配管44には排出バルブ45が設けられている。なお、実施の形態1と同一の構成要素には同一の符号を付してその説明を省略する。また、清浄部50として、実施の形態2の構成のものを設けてもよい。
 実施の形態3の放電加工装置は、加工液23を加工液貯留槽71へと排出する場合に、常に清浄部50に加工液23が流れ込むことを避け、清浄部50を通る経路と通らない経路とを設け、任意のタイミングで加工液23の排出経路を切り替える機能を有するものである。この構成では、2つの排出バルブ43,45の開閉を制御部32によって制御し、所望とする場合に、排出バルブ43を「開」状態とし、且つ排出バルブ45を「閉」状態とすることで、清浄部50へ加工液23を通過させることが可能となる。また、排出バルブ43を「閉」状態とし、且つ排出バルブ45を「開」状態とすることで、清浄部50へ加工液23を通過させることなく、加工液貯留槽71へ加工液23を戻すことができる。このような排出バルブ43,45として、たとえば制御部32で制御可能な電磁弁を用いることができる。
 なお、図4では、2つの排出バルブ43,45の開閉を制御部32によって制御する場合の構成を説明したが、配管42を、清浄部50の上流側で別の経路に分岐させ、清浄部50の下流側で再び合流するような構成とし、上流側の分岐部に三方弁を配する構成としてもよい。この場合には、手動または自動で三方弁を操作することによって、加工槽22から加工液貯留槽71へ加工液23を排出する経路を任意に変更することができる。
 この実施の形態3では、加工槽22から加工液23を加工液貯留槽71に排出する流路として、清浄部50を通る配管42と、清浄部50を通らない配管44と、を設け、それぞれの配管42,44に排出バルブ43,45を設けた。これによって、一度配管42に配置した清浄部50は設定された清浄材53の寿命に至るまで、配管42に配置したままとすることができる。その結果、実施の形態1の構造では適宜清浄部50を取外さなければならないなどの作業が、この実施の形態3では不要となる。
実施の形態4.
 図5は、実施の形態4による放電加工液清浄装置を有する放電加工装置の構成の一例を模式的に示す図である。上記した実施の形態1~3では、清浄部50は、加工槽22から加工液貯留槽71に加工液23を排出する流路(配管42)上に設けられたが、この実施の形態4では、加工液貯留槽71から加工槽22へと加工液23を供給する流路(配管41)に清浄部50が設けられる。そのため、この構成では、加工槽22に加工液23が供給ポンプ61によって供給されるときに、常に加工液23が清浄部50を通過することになる。また、清浄部50は、配管41上のフィルタ部62の手前(上流側)に継ぎ手を介して配置するようにして、任意に取外し可能な構成としてもよいし、図2に示されるようにハウジング51に開閉扉51aを設けて、清浄材保持容器54を任意に取り外し可能な構成としてもよい。なお、実施の形態1と同一の構成要素には同一の符号を付して、その説明を省略する。また、清浄部50として、実施の形態2の構成のものを設けてもよい。
 図1や図4で示したように、加工槽22からの排出側配管42に清浄部50が設けられる放電加工装置では、清浄材53が清浄部50から万が一流出した場合に、清浄材53が供給ポンプ61内に侵入してしまう。その結果、硬度のある清浄材53が供給ポンプ61の構成部品に損傷を与える虞がある。これに対して、実施の形態4では、清浄部50を加工槽22への供給配管41側の供給ポンプ61とフィルタ部62との間に配置したので、清浄材53が流出してしまった場合でも、供給ポンプ61への清浄材53の侵入が防止され、供給ポンプ61の構成部品に損傷を与えることがないという効果を有する。
 また、流出してしまった清浄材53はフィルタ部62で除去されるので、加工槽22中に拡散することがない。その結果、放電加工中に加工用電極12と被加工物24の間隙に清浄材53が入ってしまうことを防ぎ、加工品質を劣化させることがない。
実施の形態5.
 図6は、実施の形態5による放電加工液清浄装置を有する放電加工装置の構成の一例を模式的に示す図である。ここでは、供給ポンプ61とフィルタ部62との間の流路が2つとなり、一方の流路は、清浄部50と供給バルブ46が設けられる配管41によって構成され、他方の流路は、供給バルブ48のみが設けられる配管47によって構成される点が図5の場合と異なっている。なお、実施の形態1と同一の構成要素には同一の符号を付して、その説明を省略する。また、清浄部50として、実施の形態2の構成のものを設けてもよい。
 図6の構成では、2つの供給バルブ46,48を制御部32によって制御し、所望とする場合に、供給バルブ48を「閉」状態とし、且つ供給バルブ46を「開」状態とすることで、清浄部50へ加工液23を通過させることが可能となる。また、供給バルブ48を「開」状態とし、且つ供給バルブ46を「閉」状態とすれば、清浄部50へ加工液23を通過させることなく、加工槽22へ加工液23を供給できる。このような供給バルブ46,48として、たとえば制御部32で制御可能な電磁弁を用いることができる。
 なお、図6では、2つの供給バルブ46,48を制御部32によって制御する場合の構成を説明したが、供給ポンプ61からの供給経路上の分岐部に三方弁を配し、手動または自動にて三方弁を操作することによって、加工液貯留槽71から加工槽22へ加工液23を供給する流路を任意に変更するようにしてもよい。
 実施の形態5によれば、一度配管41に配置した清浄部50は設定された清浄材53の寿命に至るまで、配管41に配置したままとすることができる。その結果、実施の形態4の構造では適宜清浄部50を取外さなければならないという作業が、実施の形態5では不要となる。また、供給ポンプ61が動作すると常に清浄部50に加工液23が流れ込んでしまうという状態を避けることができる。
 なお、上述した実施の形態1~5の図1、図4、図5および図6とも供給ポンプ61によって供給された加工液23がフィルタ部62によって濾過され、放電加工中に発生した加工屑が除去される構成を説明した。しかし、たとえば加工液貯留槽71内を加工槽22から排出される加工屑を含んだ加工液23が流入する汚液槽と、その汚液槽からフィルタ部62へ加工液23を供給するフィルタポンプを経由し、フィルタ部62によって加工液23が濾過されたものが流入される清液槽と、を設けた構造においても清浄部50を、適宜構成された加工液23の経路上に配置してもよい。また、実施の形態としては、必ずしも図1、図4、図5および図6の形態である必要はない。たとえば、清浄部50を設けなくても、清浄材53は有効に作用するため、清浄材53を単体として設けてもよい。さらに、実施の形態1~3では、排出側の配管42に清浄部50を設ける場合を示し、実施の形態4,5では、供給側の配管41に清浄部50を設ける場合を示したが、供給側の配管41と排出側の配管42の両方に清浄部50を設ける構成としてもよい。
 ここで、実施の形態による放電加工液清浄装置で加工液23を清浄化する実施例について説明する。
 図7は、実施例で使用した試験条件を示す図である。清浄材53として、粒度が0.2~0.5mmで比重が1.8~2.5の活性炭と、粒度が0.2~0.8mmで比重が2.4の活性白土と、を用いる。また、加工液23の総量は200l(リットル)であり、清浄材53の使用量は10kgである。実施の形態4の図5に示される放電加工液清浄装置(清浄部50)を用いて、加工液を24,120,360,720時間通過させて清浄化処理を行う。なお、ここでは、清浄材53として活性炭を用いて720時間処理を行った場合を実施例1として示し、清浄材53として活性白土を用いて24時間処理を行った場合を実施例2として示し、清浄材53として活性白土を用いて120時間処理を行った場合を実施例3として示す。
 清浄前の加工液23の色(セーボルト)はJIS-K-2580による評価で-16であり、密度はJIS-K-2249による評価で0.806g/cm3であり、40℃での粘度はJIS-K-2283による評価で4.0mm2/sであり、水分はJIS-K-2275による評価で0.03mass%未満であり、酸価はJIS-K-2501による評価で0.02mgKOH/gであり、汚染度はJIS-B-9931による評価で0.2mg/100mlである。
 図8は、新油と清浄前の加工液と実施例1~3で清浄処理した後の加工液の特性を示す図である。ここでは、放電加工に使用する前の新油と、清浄処理前の加工液23と、実施例1で720時間清浄処理した後の加工液23と、実施例2で24時間清浄処理した後の加工液23と、実施例3で120時間清浄処理した後の加工液23の特性値が示されている。清浄前の加工液23は、色、密度、粘度、水分、酸価および汚染度のいずれにおいても新油に比して劣化しているのがわかる。
 実施例1のように、清浄前の加工液23を活性炭で720時間清浄化すると、色と水分に変化はないが、密度と酸価と汚染度に若干の改善が見られる。また、実施例2のように、清浄前の加工液23を活性白土で24時間清浄化する場合と、実施例3のように、清浄前の加工液23を活性白土で120時間清浄化する場合には、水分に変化はないが、密度と酸価と汚染度に若干の改善が見られ、色でかなり改善される。
 図8から、清浄材53としては、活性炭よりも活性白土の方が優れ、また、活性白土を用いて200lの加工液23を清浄化するには、1日(24時間)の処理で、5日間(120時間)の処理を行ったときと同等の水準まで清浄化が図れる。言い換えれば、活性白土を用いて200lの加工液23を清浄化する場合には、1日以上の処理を行っても、加工液23の特性に大きな改善は見られない。特に、色については、清浄前の加工液23が赤色を示していたが、活性白土を清浄材53とする清浄化によって、24時間でほぼ無色透明にまで改善される。水分については、そもそも含有されていなかったようであるが、酸価と汚染度はともに半減していることから、加工液23が清浄化されていることが分かる。
 さらに、清浄化前と実施例2で処理した後の加工液23を用いて、銅電極を加工用電極12として、被加工物24である鋼材にリブ加工と最良面加工の放電加工試験を行う。ここで、リブ加工は、幅20mm×厚さ1mmのリブ電極で20mmの加工深さの加工を行うものである。また、最良面加工は、10mm×10mmの電極で最良面仕上加工を行うものである。
 図9は、清浄化前と実施例2で清浄化処理した後の加工液を用いた放電加工試験の結果を示す図である。この図に示されるように、面粗さ(十点平均粗さ)は清浄化処理の前後で大きな変化はなかった。しかし、油系加工液23が劣化したときに多く見られる面正常の不均一である、所謂、面ムラが、清浄化後では著しく改善されている。この現象は、油系加工液23の劣化が進み、放電絶縁回復効果が損なわれ、放電が分散し難くなったときに生じるとされ、部分的に黒いシミやタールの付着が見られるものであるが、清浄化された加工液23では、その現象が改善されていることが確認される。
 また、電極底面積に対して加工深さが深くなるリブ加工では、加工屑の排出が困難となり、油系加工液23の劣化による絶縁回復効果が損なわれることでの加工速度の低下懸念が、最も顕著であると言われている。実際に、図8に示されるように、清浄化された加工液23で加工を行うと、清浄化前の加工時間に比して20%近く改善されることが分かる。
 清浄材53に活性白土を用いる試験においては、図7の実施例3に示される加工液23を120時間清浄化する工程を4回繰返したところで色の変化の改善度合いが低下する。このことから、活性白土10kgは、200lの油系加工液23を480時間清浄化することが可能な寿命を有することが分かる。
 また、図5の構成であれば、加工槽22や加工液貯留槽71内に清浄材53の侵入は見られず、加工液23の流動性悪化による単位時間あたりの加工液23の供給不足のようなアラームも発せられず、良好に清浄化が行われる。
 以上のように、長期に亘る加工液23の使用により劣化が進み、放電加工特性が低下した場合において、実施の形態による清浄化を行うことで、加工液23は新油に近い性質にまで改善し、また、放電加工性能も回復させることができる。その結果、新油の寿命を延ばすことができ、放電加工処理における処理コストを下げることができるという効果を有する。
 以上のように、この発明にかかる放電加工液清浄装置は、放電加工処理で使用される油系の放電加工液の清浄化に有用である。
11 主軸
12 加工用電極
21 ワークテーブル
22 加工槽
23 加工液
24 被加工物
31 電源部
32 制御部
41,42,44,47 配管
43,45 排出バルブ
46,48 供給バルブ
50 清浄部
51 ハウジング
51a 開閉扉
52 継ぎ手
53 清浄材
54 清浄材保持容器
55 流量計測部
56 流量表示部
61 供給ポンプ
62 フィルタ部
71 加工液貯留槽

Claims (10)

  1.  油系の放電加工液が満たされ、被加工物と加工用電極との間にパルス状電圧を印加して前記被加工物に加工を施す加工槽と、前記加工槽で使用される前記放電加工液を貯留する加工液貯留槽と、を備える放電加工装置の前記放電加工液を清浄化する放電加工液清浄装置であって、
     前記加工槽と前記加工液貯留槽との間で前記放電加工液を流す流路に、前記放電加工液の比重以上の比重を有し、粒径が0.01~10mmである粒状の多孔質材からなる清浄材が格納される清浄材格納容器を備えることを特徴とする放電加工液清浄装置。
  2.  前記清浄材格納容器は、前記清浄材の粒径よりも小さい径のメッシュ状の袋または容器によって構成されることを特徴とする請求項1に記載の放電加工液清浄装置。
  3.  前記清浄材格納容器を格納するハウジングと、
     前記ハウジングに設けられ、前記加工槽と前記加工液貯留槽との間を接続する配管に着脱可能なパイプ状の継ぎ手と、
     をさらに備えることを特徴とする請求項1または2に記載の放電加工液清浄装置。
  4.  前記清浄材格納容器を格納し、前記加工槽と前記加工液貯留槽との間を接続する配管に固定されるハウジングをさらに備え、
     前記ハウジングは、前記清浄材格納容器を出し入れする開閉扉を有することを特徴とする請求項1から3のいずれか1つに記載の放電加工液清浄装置。
  5.  前記配管は、前記ハウジングが配置される第1経路と、前記ハウジングを迂回する第2経路と、を有し、
     前記放電加工液を、前記第1経路と前記第2経路のいずれかに流す切替手段をさらに備えることを特徴とする請求項3または4に記載の放電加工液清浄装置。
  6.  新たな前記清浄材を前記清浄材格納容器に配置してから、前記清浄材格納容器を流れる前記放電加工液の総量である通過総量を計測する流量計測手段と、
     前記通過総量を表示する通過総量表示手段と、
     をさらに備えることを特徴とする請求項1から5のいずれか1つに記載の放電加工液清浄装置。
  7.  前記通過総量表示手段で表示される値が、前記清浄材の寿命となる前記清浄材を通過する前記放電加工液の流量である清浄材交換基準値を超えた場合に、前記清浄材の交換を促す通知を行う制御手段をさらに備えることを特徴とする請求項6に記載の放電加工液清浄装置。
  8.  前記清浄材格納容器は、前記加工槽から前記加工液貯留槽に前記放電加工液を排出する排出側配管に設けられることを特徴とする請求項1から7のいずれか1つに記載の放電加工液清浄装置。
  9.  前記清浄材格納容器は、前記加工液貯留槽から前記加工槽に前記放電加工液を供給する供給側配管の前記加工液貯留槽中の前記放電加工液をくみ出す供給ポンプと、前記放電加工液中の加工屑を除去するフィルタ手段との間に配置されることを特徴とする請求項1から7のいずれか1つに記載の放電加工液清浄装置。
  10.  油系の放電加工液が満たされ、被加工物と加工用電極との間にパルス状電圧を印加して前記被加工物に加工を施す加工槽と、前記加工槽で使用される前記放電加工液を貯留する加工液貯留槽と、を備える放電加工装置の前記放電加工液を清浄化する放電加工液の清浄方法であって、
     前記加工槽と前記加工液貯留槽との間で前記放電加工液を流す流路で、前記放電加工液の比重以上の比重を有し、粒径が0.01~10mmである粒状の多孔質材からなる清浄材を前記放電加工液に接触させることを特徴とする放電加工液の清浄方法。
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