WO2014132698A1 - 総形回転切削工具 - Google Patents

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高雄 古川
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三菱重工業株式会社
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    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T407/00Cutters, for shaping
    • Y10T407/19Rotary cutting tool
    • Y10T407/195Compound tooth arrangement

Definitions

  • the present invention relates to a Christmas tree-shaped total rotary cutting tool.
  • a general-purpose rotary cutting tool is a tool that can cut a special shape including a curve and a straight line on a workpiece.
  • the general-purpose rotary cutting tool used for machining the blade root portion of the turbine blade and the groove of the turbine disk has a Christmas tree shape, and its contour is complicated including irregularities.
  • Such a Christmas tree-shaped rotating rotary cutting tool has a plurality of cutting blades on the outer peripheral side around its axis, and the cutting edge diameter of each cutting blade increases and decreases toward the tip of the tool. However, it is formed so as to gradually become a small diameter. Therefore, the workpiece is cut into the same shape as the contour of the Christmas tree shape in the total rotary cutting tool by rotating the total rotary cutting tool around the axis and moving it in the direction orthogonal to the axis. Can do.
  • Patent Document 1 Such a conventional general-purpose rotary cutting tool is disclosed in Patent Document 1, for example.
  • Patent Document 1 is for performing cutting at an optimum cutting speed in accordance with the cutting edge diameter of a general-purpose rotary cutting tool. Two different types of Christmas tree-shaped convex cutting edges and concave cutting edges are used. This is related to a technology in which the wear resistance is not lowered as compared with a material having a large maximum cutting edge diameter.
  • the installation space and attachment for machining the main body of the rotary cutter and attaching a separate blade When the seating surface is formed, the main body becomes thin, and the surplus portion for use as a backup for the cutting blade is reduced. Therefore, the strength as a general rotary cutting tool and the strength as a backup of the cutting blade may be reduced, and there is a possibility that the cutting conditions and the like need to be relaxed.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to suppress a decrease in strength while ensuring cutting performance as a complete rotary cutting tool.
  • a general-purpose rotary cutting tool for solving the above problems includes a main body and a cutting blade provided on an outer periphery of the main body, and the cutting blade has a convex shape along the direction of the tool axis. And a plurality of concave portions whose cutting edge diameter changes concavely along the tool axis, and the maximum cutting edge diameter of each convex portion gradually decreases toward the tool tip.
  • the cutting blade in a predetermined range from the tool tip, is formed integrally with the main body, and the cutting blade outside the predetermined range is formed separately from the main body, and is an attachment type cutting blade attached to the main body.
  • the total form rotary cutting tool which solves the above-mentioned subject is the total form rotary cutting tool according to the first invention, wherein the predetermined range is defined in the second convex part from the tool tip. It is characterized by a range up to the apex.
  • a total form rotary cutting tool according to a third aspect of the present invention that solves the above problem is the general form rotary cutting tool according to the first or second aspect of the present invention, wherein the predetermined range is within a cutting edge diameter of 15 mm or less from the tool tip. It is characterized by a range that can be.
  • the general-purpose rotary cutting tool according to the fourth aspect of the present invention for solving the above-mentioned problems is the general-purpose rotary cutting tool according to any one of the first to third aspects, wherein a plurality of the cutting blades are provided.
  • the boundary between the integrated cutting blade and the attached cutting blade in the cutting blade of at least one of the strips, with respect to the boundary between the integrated cutting blade and the attached cutting blade in the other cutting blades, It sets so that it may become a different position in the direction along a tool axis.
  • the tip side of the cutting blade in the Christmas tree-shaped general rotary cutting tool is formed integrally with the main body, so that Since there is no need for a mounting space or mounting seat surface for mounting a separate blade on the tip side having a small diameter, there is no possibility that the main body will be thin, and the strength as a general rotary cutting tool can be ensured.
  • the mounting type is made of a material that has a cutting performance superior to that of an integrated cutting blade by forming the main part of the Christmas tree shaped rotary cutting tool other than the tip of the cutting blade separately from the main body and attaching it to the main body. It can be set as a cutting blade, and the cutting performance as a total form rotary cutting tool can be improved.
  • the range of the integrated cutting blade in the Christmas tree-shaped overall rotary cutting tool is the range from the tool tip to the apex at the second convex portion.
  • the mounting space for mounting a separate blade or mounting seat surface, etc. is not processed on the tool tip side of the general rotary cutting tool where there is a risk of strength reduction.
  • the strength can be prevented from decreasing, and the main body can be prevented from being damaged or lost.
  • the overall rotary cutting tool is small in size and is not an integral cutting blade, that is, the range of the mounting cutting blade, that is, further after the apex at the second convex portion from the tool tip of the overall rotary cutting tool.
  • the main body on the end side has a small diameter and the main body becomes thin due to the processing of the mounting space for mounting a separate blade, the mounting seat surface, etc., the second convex part from the tool tip Since the integrated cutting blade is used as the integral cutting blade and sufficient strength is secured to the main body, there is no possibility that the main body is damaged or lost.
  • the overall rotary cutting tool by setting the range of the integrated cutting blade in the Christmas tree-shaped overall rotary cutting tool to a range from the tool tip to the tip diameter of 15 mm or less. Because the mounting space for mounting a separate blade or mounting seat surface is not processed in the small-diameter portion of the general rotary cutting tool where there is a risk of strength reduction, the main body is thin and the strength as a general rotary cutting tool Can be suppressed, and there is no risk of the main body being damaged or missing.
  • the boundary between the integrated cutting blade and the mounting cutting blade in at least one cutting blade among the plurality of strips is attached to the integrated cutting blade in the other cutting blade.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view (a cross-sectional view taken along the line II in FIG. 2) showing the overall rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing an overall rotary cutting tool according to a first embodiment.
  • FIG. 3 is a transverse cross-sectional view (a cross-sectional view taken along the line III-III in FIG. 2) showing a mounting-type cutting blade in the overall rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a transverse cross-sectional view (a cross-sectional view taken along the line IV-IV in FIG. 2) showing an integrated cutting blade in the overall rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • the overall rotary cutting tool is a Christmas tree-shaped tool, and is used, for example, to form a Christmas tree-shaped groove for installing a moving blade on a turbine shaft.
  • the overall rotary cutting tool 1 includes a shank portion 2 for mounting on a spindle of a processing machine (not shown) via a tool holder (not shown), and a processing portion 3 for cutting a workpiece (not shown).
  • the full-form rotary cutting tool 1 is gripped by a main shaft of a processing machine (not shown) via a tool holder (not shown), is rotated around the tool axis 4 and is moved in a direction perpendicular to the tool axis 4. Thereby, the processing part 3 is applied to a workpiece (not shown), and the workpiece is cut.
  • the processing unit 3 includes a main body 10 connected to the shank portion 2, and a main body 10 provided in a direction along the tool axis 4 on the outer peripheral side of the main body 10 and integral or assembled cutting blades 20 a and 20 b. As shown in FIGS. 3 and 4, the cutting blades 20 a and 20 b are provided so as to face each other on the outer peripheral side of the main body 10, that is, with a 180 ° phase difference.
  • the cutting blades 20a and 20b in the processing unit 3 have a cutting edge diameter R (diameter of a circle passing through the cutting edges of the cutting blades 20a and 20b in a plane perpendicular to the tool axis 4, see FIGS. 3 and 4.
  • the portions 22a 1 to 22a 3 and 22b 1 to 22b 3 are alternately provided, and the maximum cutting edge diameter R in each of the convex portions 21a 1 to 21a 4 and 21b 1 to 21b 4 gradually decreases toward the tool tip 30.
  • the minimum cutting edge diameter R in each of the concave portions 22a 1 to 22a 3 and 22b 1 to 22b 3 is formed so as to gradually decrease toward the tool tip portion 30.
  • the overall rotary cutting tool 1 includes integrated cutting blades 40 a and 40 b integrally formed with the main body 10 as cutting blades 20 a and 20 b in the processing portion 3.
  • the mounting cutting blades 50 a and 50 b are formed separately from the main body 10 and attached to the main body 10.
  • the cross-sectional area of the main body 10 in the direction perpendicular to the tool axis 4 does not decrease, avoiding a decrease in the strength of the main body 10 in the processed portion 3 of the overall rotary cutting tool 1, and sufficient High strength can be maintained.
  • the range in which the integrated cutting blades 40a and 40b are formed in the processed portion 3 is as follows. It is set as the range which does not exceed the vertices 23a 2 and 23b 2 in the second convex portions 21a 2 and 21b 2 from the tool tip 30.
  • the integrated cutting blades 40a and 40b in the cutting blades 20a and 20b hardness usable for cutting and toughness as a base material of the overall rotary cutting tool 1
  • High-speed tool steel (high speed) is used, and cemented carbide, which is a material with particularly high hardness and excellent wear resistance, is used as the mounting-type cutting blades 50a and 50b in the cutting blades 20a and 20b. is doing.
  • a range in which the cutting edge diameter R away from the tool tip 30 in the processing unit 3 is large that is, a range in which sufficient strength can be maintained as the main body 10 even if the above-described blade mounting space or mounting seating surface is processed.
  • a cemented carbide blade having cutting performance superior to that of high-speed tool steel is provided, so that sufficient cutting performance can be ensured as the overall rotary cutting tool 1. .
  • the range in which the integrated cutting blades 40a, 40b are formed is set to the tool tip 30.
  • the second convex portions 21a 2 and 21b 2 in a range not exceeding the vertices 23a 2 and 23b 2 are set to the tool tip 30.
  • the overall rotary cutting tool 1 is particularly small, and in the range of the mounting-type cutting blades 50 a and 50 b, that is, in the second convex portions 21 a 2 and 21 b 2 from the tool tip 30 of the overall rotary cutting tool 1.
  • the main body 10 has a smaller diameter on the rear end side (upper side in FIG. 1) than the vertices 23a 2 and 23b 2 , and the main body 10 becomes thin in order to process the above-described blade mounting space, mounting seating surface, and the like. Even in this case, the range from the tool tip 30 to the vertices 23a 2 and 23b 2 of the second convex portions 21a 2 and 21b 2 is the integrated cutting blades 40a and 40b, and the main body 10 maintains sufficient strength. Therefore, there is no possibility that the main body 10 or the like is damaged or lost.
  • the integrated cutting blades 40a, 40b are used in the processing unit 3.
  • the range to be formed is a range (see FIG. 1) from the tool tip 30 until the cutting edge diameter R can be 15 mm or less.
  • the attachment type cutting blades 50a and 50b are attached to the main body 10 by brazing.
  • the mounting method of the mounting-type cutting blades 50a, 50b in the general-purpose rotary cutting tool 1 according to the present invention is not limited to brazing, and the mounting-type cutting blades 50a, 50b are connected to the total-type rotary cutting tool 1 using bolts or the like.
  • a not-shown copper plate or the like is sandwiched between the attachment-type cutting blades 50a, 50b and the main body 10 so that the attachment-type cutting blades 50a, 50b are attached to the main body 10 in the processing portion 3 of the general rotary cutting tool 1. good. In this case, the adhesion between the attachment-type cutting blades 50a and 50b and the main body 10 is increased, and the attachment strength is improved.
  • the boundary 60a between the integrated cutting blade 40a and the mounting cutting blade 50a in one cutting blade 20a is replaced with the other cutting blade.
  • the boundary 20b between the integrated cutting blade 40b and the mounting-type cutting blade 50b in the blade 20b is set to be different in the direction along the tool axis 4.
  • An overall rotary cutting tool 1 according to the present embodiment is installed on a main shaft of a processing machine (not shown) via a tool holder (not shown), rotates around the tool axis 4 and moves in a direction perpendicular to the tool axis 4. By applying to a workpiece (not shown), the workpiece is cut into a Christmas tree shape.
  • the cutting edge diameter R from the tool tip 30 is 15 mm or less in the range where the integrated cutting blades 40 a and 40 b are formed in the processing portion 3 in order to avoid the strength reduction of the main body 10. And a range not exceeding the vertices 23a 2 and 23b 2 at the second convex portions 21a 2 and 21b 2 from the tool tip 30.
  • the mounting space for mounting the separate blade on the main body 10 and the mounting seating surface are not processed, so the tool shaft 4
  • the cross-sectional area of the main body 10 (see FIG. 4) in the direction perpendicular to the main body 10 is not reduced, and the strength of the main body 10 in the processed portion 3 of the total-form rotary cutting tool 1 can be ensured. That is, there is no possibility of damage or chipping of the overall rotary cutting tool 1 due to cutting, the life of the overall rotary cutting tool 1 can be extended, and it can be used without relaxing cutting conditions and the like.
  • the cutting edge diameter R of the Christmas tree-shaped general rotary cutting tool 1 as in this embodiment decreases toward the tool tip 30, it is attached to the spindle of a processing machine (not shown) via a tool holder (not shown).
  • the cutting edges 20a and 20b When rotating for cutting, the cutting edges 20a and 20b have cutting edges 21a 1 to 21a 4 and 21b 1 to 21b 4 and recessed parts 22a 1 to 22a 3 and 22b 1 to 22b 3 respectively. Since the diameter R is different, the peripheral speed (cutting speed) is different.
  • the integrated cutting blades 40a and 40b perform cutting with a small cutting edge diameter R and a low peripheral speed (cutting speed), and the mounting cutting blade 50a. 50b, cutting is performed with a large cutting edge diameter R and a high peripheral speed (cutting speed).
  • high-speed tool steel that is a material for forming the integrated cutting blades 40a and 40b in the cutting blades 20a and 20b of the overall rotary cutting tool 1
  • cemented carbide that is the material for forming the mounting-type cutting blades 50a and 50b
  • high-speed tool steel is suitable for a lower cutting speed than cemented carbide. That is, in the cutting with the general rotary cutting tool 1 in the present embodiment, the high speed that is a material forming each of the cutting blades 20a and 20b by the integrated cutting blades 40a and 40b and the mounting cutting blades 50a and 50b. Cutting suitable for the characteristics of tool steel or cemented carbide is performed.

Abstract

本体(10)と前記本体(10)の外周に設けられる切削刃(20a、20b)とを備え、前記切削刃(20a、20b)が、複数の凸状部(21a1~21a4、21b1~21b4)と複数の凹状部(22a1~22a3、22b1~22b3)とを交互に有するクリスマスツリー形状の総形回転切削工具(1)において、工具先端部(30)から所定の範囲における前記切削刃(20a、20b)を、前記本体(10)と一体で形成した一体式切削刃(40a、40b)とすると共に、前記所定の範囲以外における前記切削刃(20a、20b)を、前記本体(10)と別体で形成し、前記本体(10)に取付けた取付け式切削刃(50a、50b)としたもの。

Description

総形回転切削工具
 本発明は、クリスマスツリー形状の総形回転切削工具に関する。
 総形回転切削工具とは、ワークに対して、曲線や直線を含む特殊な形状を切削加工することができる工具である。中でも、タービンブレードの翼根部やタービンディスクの溝を加工するために用いられる総形回転切削工具は、クリスマスツリー形状をなしており、その輪郭は凹凸を含んだ複雑なものになっている。
 このようなクリスマスツリー形状の総形回転切削工具は、その軸心回りにおける外周側に複数条の切削刃を有しており、各切削刃は、工具先端側へ向かうに従って、その刃先径が増減しながら徐々に小径となるように形成されている。したがって、総形回転切削工具を軸心回りに回転させると共に、当該軸心と直交する方向に移動させることにより、ワークを当該総形回転切削工具におけるクリスマスツリー形状の輪郭と同じ形状に切削することができる。このような、従来の総形回転切削工具は、例えば、特許文献1に開示されている。
 特許文献1は、総形回転切削工具の刃先径に応じて最適な切削速度で切削加工を行うためのものであり、クリスマスツリー形状の凸状切れ刃部と凹状切れ刃部とを異なる二種類の材料から構成し、最大刃先径が大きいものが小さいものに比べて耐摩耗性が低くならないようにした技術に関するものである。
 この特許文献1記載の技術によれば、刃先径の異なる切れ刃にそれぞれ異なる工具材種を選定しているため、工具材種と切削速度とのミスマッチによる切削工具の短寿命や工具欠損などを抑制することができ、且つ加工能率を向上させることが可能となる。
特開2009-274173号公報
 総形回転切削工具の切削性能を向上させるために、特許文献1に示すような別体の刃を適用する場合には、総形回転切削工具の加工部における本体を加工して別体の刃の取付けスペースおよび取付け座面を形成すると共に、本体の余肉部を切削刃のバックアップとして利用する。
 しかし、小型の総形回転切削工具または総形回転切削工具における小径部(工具先端側近傍)においては、総形回転切削工具の本体を加工して別体の刃を取付けるための取付けスペースおよび取付け座面を形成すると、本体が薄肉となり、切削刃のバックアップとして利用するための余肉部が少なくなってしまう。よって、総形回転切削工具としての強度や切削刃のバックアップとして強度が低下し、切削条件等を緩和させる必要が生じてしまう虞がある。
 本発明は、上記のような問題に鑑みてなされたもので、総形回転切削工具としての切削性能を確保しつつ、強度の低下を抑制することを目的とする。
 上記課題を解決する第一の発明に係る総形回転切削工具は、本体と前記本体の外周に設けられる切削刃とを備え、前記切削刃が、刃先径が工具軸の方向に沿って凸状に変化する複数の凸状部と、刃先径が工具軸に沿って凹状に変化する複数の凹状部とを交互に有し、各凸状部における最大刃先径が工具先端部へ向かって漸減すると共に、各凹状部における最小刃先径が工具先端部へ向かって漸減するように形成されてなるクリスマスツリー形状の総形回転切削工具において、前記工具先端部から所定の範囲における前記切削刃を、前記本体と一体で形成した一体式切削刃とすると共に、前記所定の範囲以外における前記切削刃を、前記本体と別体で形成し、前記本体に取付ける取付け式切削刃としたことを特徴とする。
 上記課題を解決する第二の発明に係る総形回転切削工具は、第一の発明に係る総形回転切削工具において、前記所定の範囲を、前記工具先端部から二番目の前記凸状部における頂点までの範囲としたことを特徴とする。
 上記課題を解決する第三の発明に係る総形回転切削工具は、第一または第二の発明に係る総形回転切削工具において、前記所定の範囲を、前記工具先端部から刃先径が15mm以下となり得るまでの範囲としたことを特徴とする。
 上記課題を解決する第四の発明に係る総形回転切削工具は、第一乃至第三のいずれかの発明に係る総形回転切削工具において、前記切削刃を複数条備えている場合に、複数条のうち少なくとも一条の前記切削刃における前記一体式切削刃と前記取付け式切削刃との境界を、他の前記切削刃における前記一体式切削刃と前記取付け式切削刃との境界に対して、工具軸に沿う方向において異なる位置となるように設定することを特徴とする。
 第一の発明に係る総形回転切削工具によれば、クリスマスツリー形状の総形回転切削工具における切削刃の先端側を本体と一体で形成することにより、クリスマスツリー形状の総形回転切削工具において小径となる先端側に別体の刃を取付けるための取付けスペースや取付け座面等が必要ないので、本体が肉薄となる虞がなく、総形回転切削工具としての強度を確保することができる。
 また、クリスマスツリー形状の総形回転切削工具における切削刃の先端側以外を本体と別体で形成し、本体に取付けることにより、一体式切削刃よりも切削性能の優れた材質で形成した取付け式切削刃とすることができ、総形回転切削工具としての切削性能を向上させることができる。
 第二の発明に係る総形回転切削工具によれば、クリスマスツリー形状の総形回転切削工具における一体式切削刃の範囲を工具先端部から二番目の凸状部における頂点までの範囲とすることにより、強度低下の虞がある総形回転切削工具の工具先端側において別体の刃を取付けるための取付けスペースや取付け座面等を加工しないので、本体が肉薄となって総形回転切削工具としての強度の低下を抑えることができ、本体が損傷や欠損する虞がなくなる。
 また、当該総形回転切削工具が小型であり、一体式切削刃ではない取付け式切削刃の範囲、つまり、総形回転切削工具の工具先端部から二番目の凸状部における頂点よりも更に後端側における本体が小径であり、別体の刃を取付けるための取付けスペースや取付け座面等を加工するために本体が肉薄となってしまう場合においても、工具先端部から二番目の凸状部における頂点までの範囲を一体式切削刃とし、本体に十分な強度を確保しているので、本体が損傷や欠損する虞はない。
 第三の発明に係る総形回転切削工具によれば、クリスマスツリー形状の総形回転切削工具における一体式切削刃の範囲を工具先端部から刃先径が15mm以下となり得るまでの範囲とすることにより、強度低下の虞がある総形回転切削工具の小径部において別体の刃を取付けるための取付けスペースや取付け座面等を加工しないので、本体が肉薄となって総形回転切削工具としての強度の低下を抑えることができ、本体が損傷や欠損する虞がなくなる。
 第四の発明に係る総形回転切削工具によれば、複数条のうち少なくとも一条の切削刃における一体式切削刃と取付け式切削刃との境界を、他の切削刃における一体式切削刃と取付け式切削刃との境界に対して、工具軸に沿う方向において異なる位置となるように設定することにより、一条の切削刃における一体式切削刃と取付け式切削刃との間に取付けによる隙間等が生じた場合においても、他の切削刃における一体式切削刃または取付け式切削刃がワークを切削することができるので、ワークにおける被切削面の精度等に影響がない。
実施例1に係る総形回転切削工具を示す縦断面図(図2におけるI-I矢視断面図)である。 実施例1に係る総形回転切削工具を示す概略斜視図である。 実施例1に係る総形回転切削工具における取付け式切削刃を示す横断面図(図2におけるIII-III矢視断面図)である。 実施例1に係る総形回転切削工具における一体式切削刃を示す横断面図(図2におけるIV-IV矢視断面図)である。
 以下に、本発明に係る総形回転切削工具の実施例について、添付図面を参照して詳細に説明する。もちろん、本発明は以下の実施例に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、各種変更が可能であることは言うまでもない。
 先ず、本発明の実施例1に係る総形回転切削工具の構造について、図1乃至図4を参照して説明する。
 本実施例に係る総形回転切削工具は、クリスマスツリー形状の工具であり、例えば、タービン軸に動翼を設置するためのクリスマスツリー形状の溝を形成するために使用される。図2に示すように、総形回転切削工具1は、図示しない加工機の主軸に図示しない工具ホルダーを介して取付けるためのシャンク部2と、図示しないワークに切削加工を施すための加工部3とが同軸(工具軸4)上に連設されて成る。総形回転切削工具1が図示しない加工機の主軸に図示しない工具ホルダーを介してシャンク部2を把持され、工具軸4回りに回転動作されて工具軸4と直角の方向へ向かって移動されることにより、加工部3が図示しないワークに当てられ、ワークに切削加工が施される。
 加工部3は、シャンク部2と接続される本体10と、本体10の外周側において工具軸4に沿う方向に設けられる本体10と一体式または組付け式の切削刃20a、20bとを備える。切削刃20a、20bは、図3および図4に示すように、本体10の外周側において対向するように、つまり、180°位相を異にして備えられている。
 図1に示すように、加工部3における切削刃20a、20bは、刃先径R(工具軸4と直角の面内において切削刃20a、20bの刃先を通る円の直径、図3および図4参照)が工具軸4の方向に沿って凸状に変化する複数の凸状部21a1~21a4、21b1~21b4と、刃先径Rが工具軸4に沿って凹状に変化する複数の凹状部22a1~22a3、22b1~22b3とを交互に有し、各凸状部21a1~21a4、21b1~21b4における最大刃先径Rが工具先端部30へ向かって漸減すると共に、各凹状部22a1~22a3、22b1~22b3における最小刃先径Rが工具先端部30へ向かって漸減するように形成されている。
 一般に、このようなクリスマスツリー形状の総形回転切削工具においては、工具先端部に近いほど、切削刃における刃先径は小さく、本体の強度が低下してしまう。よって、小型の総形回転切削工具または総形回転切削工具における小径部においては、総形回転切削工具の本体を加工して別体の刃を取付けるための取付けスペースおよび取付け座面を加工すると、本体が薄肉となり、切削刃のバックアップとして利用するための余肉部が少なくなるので、総形回転切削工具としての強度が更に低下してしまう。
 そこで、本実施例における総形回転切削工具1は、図1および図2に示すように、加工部3における切削刃20a、20bとして、本体10と一体成形される一体式切削刃40a、40bと、本体10とは別体成形されて本体10に取付けられる取付け式切削刃50a、50bとを備える。
 つまり、加工部3における工具先端部30の近傍で刃先径Rが小さい範囲を一体式切削刃40a、40bとすることにより、本体10に別体物の刃を取付けるための取付けスペースや取付け座面を加工する必要がなくなる。よって、工具軸4と直角の方向における本体10の断面積(図4参照)は減少せず、総形回転切削工具1の加工部3における本体10の強度低下を回避し、本体10としての十分な強度を維持することができる。
 本実施例では、上述のように本体10の強度を維持すると共に、総形回転切削工具1としての切削性能を確保するため、加工部3における一体式切削刃40a、40bを形成する範囲を、工具先端部30から二番目の凸状部21a2、21b2における頂点23a2、23b2を超えない範囲としている。
 本実施例に係る総形回転切削工具1においては、切削刃20a、20bにおける一体式切削刃40a、40bとして、切削加工に使用可能な硬度と総形回転切削工具1の母材としての靱性とを併せ持つ材料である高速度工具鋼(ハイス)を採用し、切削刃20a、20bにおける取付け式切削刃50a、50bとして、硬度が特に高く、耐摩耗性に優れた材料である超硬合金を採用している。
 つまり、加工部3における工具先端部30から離れた刃先径Rが大きい範囲、すなわち、前述した刃の取付けスペースや取付け座面を加工しても本体10として十分な強度を維持できる範囲を取付け式切削刃50a、50bとすることにより、高速度工具鋼よりも切削性能の優れた超硬合金の刃を有することになるので、総形回転切削工具1として十分な切削性能を確保することができる。
 よって、切削性能に優れた超硬合金を積極的に切削刃20a、20bの取付け式切削刃50a、50bとして採用するために、一体式切削刃40a、40bを形成する範囲を、工具先端部30から二番目の凸状部21a2、21b2における頂点23a2、23b2を超えない範囲としている。
 なお、総形回転切削工具1が特に小型であり、取付け式切削刃50a、50bの範囲、つまり、総形回転切削工具1の工具先端部30から二番目の凸状部21a2、21b2における頂点23a2、23b2よりも更に後端側(図1における上方側)における本体10が小径であり、前述した刃の取付けスペースや取付け座面等を加工するために本体10が肉薄となってしまう場合においても、工具先端部30から二番目の凸状部21a2、21b2における頂点23a2、23b2までの範囲を一体式切削刃40a、40bとし、本体10は十分な強度を維持しているので、本体10等が損傷や欠損する虞はない。
 また、本実施例では、切削性能に優れた超硬合金を積極的に切削刃20a、20bの取付け式切削刃50a、50bとして採用するために、加工部3において一体式切削刃40a、40bを形成する範囲を、工具先端部30から刃先径Rが15mm以下になり得るまでの範囲(図1参照)としている。
 これは、加工部3における刃先径Rが15mm以下となる箇所においては、本体10に別体物の刃を取付けるための取付けスペースや取付け座面の加工をすると、当該箇所における本体10の断面積が過小となり、総形回転切削工具1の加工部3における本体10としての十分な強度を維持することができなくなる虞があるためである。
 なお、本実施例においては、取付け式切削刃50a、50bをろう付けによって本体10に取付けている。もちろん、本発明に係る総形回転切削工具1における取付け式切削刃50a、50bの取付け方法はろう付けに限定されず、ボルト等を用いて取付け式切削刃50a、50bを総形回転切削工具1の加工部3における本体10に取付けても良い。また、取付け式切削刃50a、50bと本体10との間に図示しない銅板等を挟み込んで取付け式切削刃50a、50bを総形回転切削工具1の加工部3における本体10に取付けるようにしても良い。この場合には、取付け式切削刃50a、50bと本体10との密着度が増して取付け強度が向上する。
 本実施例においては、図1に示すように、総形回転切削工具1の先端側において、一方の切削刃20aにおける一体式切削刃40aと取付け式切削刃50aとの境界60aを、他方の切削刃20bにおける一体式切削刃40bと取付け式切削刃50bとの境界60bに対して、工具軸4に沿う方向において異なる位置となるように設定している。
 これにより、例えば、一方の切削刃20aにおける一体式切削刃40aと取付け式切削刃50aとの間に前述した図示しない銅板等を挟み込むことによる隙間が生じた場合においても、他方の切削刃20bにおける一体式切削刃40bまたは取付け式切削刃50bが図示しないワークを切削することができるので、ワークにおける被切削面の精度等に影響が出ない。
 次に、本発明の実施例1に係る総形回転切削工具の作用について、図1乃至図4を参照して説明する。
 本実施例に係る総形回転切削工具1を図示しない加工機の主軸に図示しない工具ホルダーを介して設置し、工具軸4回りに回転して工具軸4と直角の方向へ向かって移動して図示しないワークに当てることにより、ワークにクリスマスツリー形状の切削加工を施す。
 本実施例における総形回転切削工具1は、本体10の強度低下を回避するために加工部3において一体式切削刃40a、40bを形成する範囲を、工具先端部30から刃先径Rが15mm以下になり得るまでの範囲、かつ工具先端部30から二番目の凸状部21a2、21b2における頂点23a2、23b2を超えない範囲としている。
 よって、加工部3における工具先端部30の近傍で刃先径Rが小さい範囲において、本体10に別体物の刃を取付けるための取付けスペースや取付け座面を加工することがないので、工具軸4と直角の方向における本体10の断面積(図4参照)が減少せず、総形回転切削工具1の加工部3における本体10の強度を確保することができる。つまり、切削加工による総形回転切削工具1の損傷や欠損の虞がなく、総形回転切削工具1の寿命が延びる、また、切削条件等を緩和させずに使用することができる。
 本実施例のようなクリスマスツリー形状の総形回転切削工具1は、工具先端部30へ向かって刃先径Rが小さくなっているので、図示しない加工機の主軸に図示しない工具ホルダーを介して取付けて切削加工のための回転動作させた場合に、切削刃20a、20bにおける凸状部21a1~21a4、21b1~21b4および凹状部22a1~22a3、22b1~22b3でそれぞれ刃先径Rが異なるため、周速(切削速度)が異なる。
 つまり、本実施例における総形回転切削工具1による切削加工においては、一体式切削刃40a、40bでは刃先径Rが小径で周速(切削速度)が遅い切削加工がなされ、取付け式切削刃50a、50bでは刃先径Rが大径で周速(切削速度)が速い切削加工がなされる。
 総形回転切削工具1の切削刃20a、20bにおける一体式切削刃40a、40bを形成する材料である高速度工具鋼、および取付け式切削刃50a、50bを形成する材料である超硬合金については、高速度工具鋼は超硬合金に比べて遅い切削速度に適していることが知られている。つまり、本実施例における総形回転切削工具1による切削加工においては、切削刃20a、20bにおける一体式切削刃40a、40bおよび取付け式切削刃50a、50bによって、それぞれを形成する材料である高速度工具鋼または超硬合金の特性に適した切削加工がなされる。
1     総形回転切削工具
2     シャンク部
3     加工部
4     工具軸
10   本体
20a、20b       切削刃
21a1~21a4、21b1~21b4 凸状部
22a1~22a3、22b1~22b3 凹状部
23a2、23b2     工具先端部から二番目の凸状部における頂点
30          工具先端部
40a、40b       一体式切削刃
50a、50b       取付け式切削刃
60a、60b       一体式切削刃と取付け式切削刃との境界

Claims (4)

  1.  本体と前記本体の外周に設けられる切削刃とを備え、前記切削刃が、刃先径が工具軸の方向に沿って凸状に変化する複数の凸状部と、刃先径が工具軸に沿って凹状に変化する複数の凹状部とを交互に有し、各凸状部における最大刃先径が工具先端部へ向かって漸減すると共に、各凹状部における最小刃先径が工具先端部へ向かって漸減するように形成されてなるクリスマスツリー形状の総形回転切削工具において、
     前記工具先端部から所定の範囲における前記切削刃を、前記本体と一体で形成した一体式切削刃とすると共に、前記所定の範囲以外における前記切削刃を、前記本体と別体で形成し、前記本体に取付ける取付け式切削刃としたことを特徴とする総形回転切削工具。
  2.  前記所定の範囲を、前記工具先端部から二番目の前記凸状部における頂点までの範囲としたことを特徴とする請求項1に記載の総形回転切削工具。
  3.  前記所定の範囲を、前記工具先端部から刃先径が15mm以下となり得るまでの範囲としたことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の総形回転切削工具。
  4.  前記切削刃を複数条備えている場合に、複数条のうち少なくとも一条の前記切削刃における前記一体式切削刃と前記取付け式切削刃との境界を、他の前記切削刃における前記一体式切削刃と前記取付け式切削刃との境界に対して、工具軸に沿う方向において異なる位置となるように設定することを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の総形回転切削工具。
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