WO2015056496A1 - バイト用ホルダ及び切削工具 - Google Patents

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WO2015056496A1
WO2015056496A1 PCT/JP2014/073586 JP2014073586W WO2015056496A1 WO 2015056496 A1 WO2015056496 A1 WO 2015056496A1 JP 2014073586 W JP2014073586 W JP 2014073586W WO 2015056496 A1 WO2015056496 A1 WO 2015056496A1
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WO
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tip
cutting
holder
tool
coolant
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PCT/JP2014/073586
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English (en)
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Inventor
修介 北川
Original Assignee
日本特殊陶業株式会社
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Publication date
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    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B27/00Tools for turning or boring machines; Tools of a similar kind in general; Accessories therefor
    • B23B27/10Cutting tools with special provision for cooling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2250/00Compensating adverse effects during turning, boring or drilling
    • B23B2250/12Cooling and lubrication
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B29/00Holders for non-rotary cutting tools; Boring bars or boring heads; Accessories for tool holders
    • B23B29/04Tool holders for a single cutting tool
    • B23B29/043Tool holders for a single cutting tool with cutting-off, grooving or profile cutting tools, i.e. blade- or disc-like main cutting parts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23CMILLING
    • B23C5/00Milling-cutters
    • B23C5/28Features relating to lubricating or cooling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q11/00Accessories fitted to machine tools for keeping tools or parts of the machine in good working condition or for cooling work; Safety devices specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, machine tools
    • B23Q11/10Arrangements for cooling or lubricating tools or work
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T407/00Cutters, for shaping
    • Y10T407/14Cutters, for shaping with means to apply fluid to cutting tool

Definitions

  • the present invention relates to a tool holder used for outer diameter machining by turning of a workpiece (workpiece), and a cutting tool in which a cutting tip is fixed to a tip seat of the tip of the tool holder.
  • coolant is supplied to the cutting edge of a cutting tip (cutting insert such as a throw-away tip) in a form that can be bathed, so that a flow path is provided in a holder for a cutting tool (hereinafter also simply referred to as a holder).
  • a holder for a cutting tool
  • coolant cutting fluid, etc.
  • the term “lateral clearance surface” for the tool holder means a side surface in the same direction as the lateral clearance surface of the cutting tip fixed to the holder, and the term “rake surface” for the tool holder.
  • the side surface means the same direction as the rake face of the cutting tip fixed to the holder.
  • the cutting tool when machining a workpiece with high accuracy by turning, the cutting tool should be used as close as possible to the lathe spindle head and the claw for chucking the workpiece.
  • the work is a predetermined shaft or pin-shaped part, and this is processed efficiently, the work material (long bar) is placed inside the rotating hollow spindle (main shaft).
  • a lathe (automatic lathe) equipped with an automatic material feeding device that automatically feeds a required length each time a predetermined machining is completed and performs the next machining is used.
  • a plurality of cutting tools (cutting tools for outer diameter machining and grooving, etc.) required for machining the part that is a work piece are, for example, above the spindle (rotating shaft),
  • the blades are fixed to the tool post in a comb-like arrangement at intervals perpendicular to the rotation axis and parallel to each other.
  • the turret is moved in the same perpendicular direction in accordance with the cutting, and the turret is vertically fed (moving in the radial direction of the rotating shaft (for example, downward)) in order to perform cutting with the cutting tool selected for each processing.
  • the transverse feed (feed in the rotation axis direction) is automatically fed on the material side, so that the processing is advanced.
  • the tool post itself is in front of the spindle head (or chuck claw) in the direction of the rotation axis. Since it is provided in the vicinity, a cutting tool for outer diameter processing or the like is necessarily arranged with a small gap so as not to interfere with the front surface of the spindle head.
  • the side clearance surface of the tool holder (shank) that forms the cutting tool and the cutting edge corner of the cutting tip provided on the cutting tool are attached to the turret so as to be as close as possible to the spindle head (or chuck claw). It is done. This is the same when using a cutting tool provided with a jet outlet for injecting coolant toward the cutting edge on the side of the side flank, like the tool holder in the cutting tool described above.
  • a jet port for supplying coolant to the side clearance surface of the cutting edge of the cutting tip is provided so as to protrude in a protruding shape on the side clearance surface side of the tool holder. It is provided in the form opened to the front-facing surface in the convex part such as the part or the adapter.
  • the convex portion for providing the ejection port that is, the protrusion, the spindle head or the like Since it is separated from the claw of the chuck and fixed to the tool post, there is a problem that the cutting is performed at a position away from the chuck by the distance. Such a problem is easily manifested in the ultra-high-precision finishing of a small-diameter shaft member because this also becomes a cause of blurring and the like.
  • providing an anti-blur separately causes a reduction in processing efficiency.
  • Such a problem is that in the automatic lathe having a tool post for fixing a plurality of cutting tools in a comb-teeth shape at the same position in the rotation axis direction of the workpiece as described above, other cutting tools also have Since it will be arrange
  • such a problem is caused by the fact that the outer diameter machining is performed by an ordinary lathe that does not have an automatic material feeding device. Compared to the case where there is no part (protrusion), the cutting edge cannot approach the chuck.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and unlike the conventional cutting tool, the coolant is cut off on the side surface of the cutting tip without providing a convex portion on the side surface of the tool holder.
  • a cutting tool that provides a holder for a cutting tool that can be supplied toward the blade, and can perform cutting at a position closer to the spindle head and chuck than a conventional cutting tool while ensuring the supply of the coolant. The purpose is to provide.
  • the invention according to claim 1 is provided with a tip seat for fixing the cutting tip at its tip portion, and toward the cutting edge of the cutting tip fixed to the tip seat, on the side of the side surface of the cutting tip.
  • a concave surface portion is formed in a predetermined range from the front end to the rear end of the side flank of its own tip portion, and is recessed relative to the side flank of the rear portion. The concave portion is provided on the tip-facing surface.
  • the jet outlet is positioned lower than the rake face and is opened so as to jet the coolant obliquely upward.
  • a third aspect of the present invention is the tool holder according to any one of the first and second aspects, wherein a plurality of the jet nozzles are provided in the vertical direction.
  • the rear portion of the bite holder is characterized by being fixed without protruding from a virtual straight line drawn along the lateral clearance surface.
  • the lateral clearance surfaces of the tip portion of the tool within a predetermined range from the tip to the rear end, relative to the lateral clearance surface of the rear portion.
  • a concave surface portion is formed in a concave shape, and the jet port is provided on the tip-facing surface of the concave surface portion.
  • the jet nozzle is provided in the convex part (protrusion), such as the protrusion provided in the side flank side of the tool holder, and an adapter like the conventional cutting tool.
  • a convex portion is not provided, but is provided on the tip-facing surface in the concave surface portion provided on the side of the lateral clearance surface of the tip portion of the holder.
  • there is no protrusion such as a “convex portion” as in the conventional cutting tool on the side clearance surface side, so the cutting tool including this holder is fixed to a tool post such as an automatic lathe.
  • the cutting edge When processing the outer diameter, the cutting edge should be placed closer to the spindle head or the claw of the chuck as there is no "convex part" as in conventional cutting tools. Can do. As a result, while ensuring the supply of coolant to the side flank side, even if the work piece has a small diameter, problems such as blurring can be reduced compared with the case of using a conventional cutting tool. High-precision processing can be obtained.
  • the front and rear regions where the concave surface portions are formed are suitable for processing the end surface of a large-diameter workpiece because the depth of cut can be increased as the size increases. Therefore, it can be said that the front / rear region where the concave portion is formed is preferably larger than the front / rear portion of the chip seat where the side clearance surface side is open.
  • the front and rear region where the concave surface portion is formed is a lateral portion of the tip seat. It may be smaller than the part where the flank side is open.
  • the “tip-facing surface” in the concave portion of the holder for a bite of the present invention may be a surface that can open a jet port that can eject coolant toward the tip side. Therefore, the “tip-facing surface” is not limited to the surface of the concave surface portion that is visible from the front end of the holder when the front end is viewed from the front, but the rear end surface or the rear end surface facing the front end side of the concave surface portion. It is. More specifically, for example, when the rear end of the concave surface portion forms a plane perpendicular to the front-rear direction of the holder, that plane, that is, a plane facing the front end.
  • the rear end of the concave surface is a plane that is not perpendicular to the front-rear direction of the holder when viewed from the rake face side, that plane becomes that plane, and this plane is the front and rear of the holder when viewed from the rake face side. It becomes inclined with respect to the direction. Furthermore, when the rear end portion including the rear end of the concave surface portion forms a concave arcuate line or curve when viewed from the rake face side, the surface includes the curve.
  • the coolant sprayed from the nozzle provides an external force in the direction of floating the chip from the rake face.
  • the effect of preventing entanglement can be obtained.
  • a plurality of jet outlets may be provided as in the third aspect of the present invention.
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view of a tip portion (main part) of a cutting tool in which a cutting tip is fixed to a tip seat of the tool holder for FIG. 1.
  • a rake face that explains the positional relationship between the side clearance surface of the bite holder and the cutting edge of the cutting tool and the tip of the chuck when the workpiece is being cut in the vicinity of the chuck with the cutting tool of FIG.
  • the principal part enlarged view seen from the side.
  • FIG. 14A is a view of the cutting tool of FIG. 13 viewed from the side clearance surface
  • B is a view of the cutting tool of FIG. 13 viewed from the rake face side.
  • reference numeral 100 denotes a tool holder, which is formed by using a base material (base) as a bar material (square bar material) extending forward and backward in a certain rectangular (rectangular) cross section, and an upper surface 105 of its tip part 102.
  • a cutting tip (see FIG. 5, a rhombus tip having two corners, hereinafter also referred to as a cutting tip 200) is seated on a screw tip (in the same direction as the rake face; hereinafter also referred to as a rake face).
  • the chip seat 110 for fixing (hereinafter, screwed) is recessed.
  • the side clearance surface 120a in the predetermined range L1 (see the enlarged view of FIG. 2) from the front end to the rear end of the side clearance surface 120 side has a rear portion 122 in the rear portion 122 from the range L1.
  • a concave surface portion 123 that is recessed from the side flank 120b (hereinafter also referred to as a reference surface) is formed.
  • the concave surface portion 123 is provided with a rake angle (back rake) in which the amount of the dent increases as it goes rearward, and a predetermined range from the tip to the rear is a straight line.
  • the width dimension of the tip portion 102 of the holder 100 is smaller than the rear portion 122.
  • the rear end portion of the concave surface portion 123 forms an arcuate circular arc surface portion 125 that is concave when viewed from the rake face 105 side, and the rear portion 122 that follows this circular arc surface portion 125 is interposed.
  • the lateral relief surface 120b is relatively wide.
  • a coolant outlet (hole) 150 is opened at a height portion corresponding to the tip seat (seat surface) 110, as will be described in detail later.
  • the jet port 150 is cut off on the side of the side flank 210 of the cutting tip 200 fixed to the tip seat 110 by coolant that is pumped through a coolant supply channel provided in a tunnel in the holder 100. It is formed so that it can be supplied toward the blade 215 or its tip (blade edge corner) 217.
  • the tip seat 110 is formed in the front / rear region L ⁇ b> 1 where the concave surface portion 123 is formed in the front / rear region of the tool holder 100.
  • the tip seat 110 is viewed in plan view (when viewed from the rake face side) with the side relief surface 120 side and the tip 103 side opened in the front and rear region L1 where the concave surface portion 123 is formed. ), And is recessed so as to have a substantially diamond shape.
  • the tip seat 110 is provided with an inclination of about 3 degrees so that the tip holder side faces the side relief surface 120 side with respect to the direction in which the tool holder 100 extends forward and backward as viewed from the rake face 105 side. It is formed so as to constrain two sides of the rhombus tip by a back side (opposite side of the side clearance surface 120) constraining wall 113 and a constraining wall 115 facing the tip at an acute angle and facing an oblique tip. .
  • the chip seat (seat surface) 110 has a rhombus-shaped plane with the side edge of the concave surface portion 123 opened toward the side of the side clearance surface 120 and the side edge of the tip 103 as edges.
  • each of the constraining wall surfaces 113 and 115 from the tip seat 110 is set to be substantially the same as or smaller than the thickness of the cutting tip 200 to be fixed.
  • each wall surface that actually restrains the flank face is an inclined wall that extends upward.
  • the side flank 120 side edge of the restraint wall 115 facing the tip is formed so as to be positioned closer to the tip side 103 than the arcuate surface portion 125 when viewed from the rake face 105 side.
  • the chip seat 110 has a screw hole 111 for fixing the cutting chip 200 (chip with a hole) with a set screw 250 at the approximate center thereof.
  • a concave portion (escape) 116 for allowing the acute corner of the rhombus tip 200 to escape is provided at the intersection of both the constraining wall surfaces 113 and 115.
  • a cutting edge corner (cutting edge) 217 protruding forward from the tip seat 110 is set so as to protrude from the concave surface portion 123 of the holder 100 to an appropriate amount T1 toward the side clearance surface 120 of the holder 100 (FIG. (See the enlarged view of 2).
  • the protrusion amount T1 of the cutting edge corner 217 toward the side relief surface 120 of the holder 100 is within the region of the concave surface portion 123 when viewed from the rake face side.
  • the cutting edge corner 217 is a straight line (virtual straight line) L2 drawn along the lateral clearance surface (reference surface) 120b of the rear portion 122 of the concave surface 123 of the tool holder 100 when viewed from the rake face 105 side. It is set not to protrude further outward.
  • a coolant outlet (hole) 150 is opened at a height corresponding to the tip seat 110 (plane of the seating surface).
  • the jet port 150 is the tip of a nozzle-like hole 152 having a circular cross section.
  • the nozzle-like hole 152 has its axis (the axis of the hole) at the tip of the lateral relief surface 210 of the cutting tip 200 fixed to the tip seat 110.
  • a portion near the cutting edge corner 217 is passed on the side flank 210 side of the cutting tip 200 (see an enlarged view of FIG. 2 and FIG. 6).
  • This axis viewed from the rake face 105 side is provided in parallel with a line (for example, an imaginary straight line L2) directed in the front-rear direction of the holder 100 in this example, but this is as viewed from the rake face side.
  • An appropriate inclination angle may be given depending on the positional relationship between the position of the jet outlet 150 and the tip (cutting edge corner 217) of the side flank 210 responsible for cutting in the cutting tip 200 fixed to the tip seat 110. . Then, when viewed from the side clearance surface 210 side of the cutting tip 200 (see FIG.
  • the axis of the nozzle-like hole 152 is the tip of the cutting edge 215 responsible for cutting in the cutting tip 200 (the cutting edge).
  • a straight line is formed so as to be inclined upward toward the portion near the rake face 220 of the corner 217). This is because in this example, the nozzle 150 is the same as the tip seat 110 (same height), but when this is opened at the same height position as the rake face 220 of the cutting tip 200, for example, What is necessary is just to make it become parallel to the rake face of the holder 100.
  • the axis line of the nozzle-like hole 152 is cut out of the cutting tip 200 contrary to the above. It becomes a straight line which inclines downward so that it may go to the part near the rake face 220 in the cutting edge corner 217 of the front-end
  • the flow path for jetting the coolant from the jet port 150 is formed as follows (see FIGS. 2 to 4). That is, in this example, a main flow channel 154 for supplying coolant is formed in a tunnel shape in the holder 100 with the axis extending in the front-rear direction of the holder 100 from the rear end surface 107 to the front end 103 of the tool holder 100 as a central axis. Has been.
  • the main channel 154 forms a blind hole with its tip closed at the rear of the tip seat 110, and communicates with the nozzle-like hole 152 connected to the opening of the jet outlet 150 at a portion near the tip.
  • a branch channel 153 is formed which is a blind hole drilled from a surface 128 opposite to the lateral relief surface 120 in this example.
  • the coolant pressure-fed from the outside to the main flow path 154 passes through the branch flow path 153 and the nozzle-shaped hole 152 as indicated by the arrows in the enlarged view of FIG. From the jet outlet 150, the jet is jetted in the above-described axial direction.
  • the coolant pipe connection port (pipe connection thread portion) 155 communicates with the rear end face 107 of the tool holder 100 and the one side face 128 on the opposite side of the lateral relief face 120 near the rear end.
  • the connection port is set so that it can be selected, and the connection port that is not used may be closed by screwing a plug.
  • the open end of the branch channel 153 is not shown, but is closed by, for example, a plug screwed in.
  • the predetermined cutting tip 200 is fixed to the tip seat 110 by the screwing method as described above.
  • a cutting tool 300 is obtained.
  • this cutting tool 300 is fixed to the tool post Hd of a lathe and the outer diameter processing of the workpiece (round bar) W held (fixed) by the chuck Ck is performed, for example, the coolant pipe connection port By connecting predetermined piping to 155 and pumping the coolant, it can be supplied to the above-mentioned cutting locations in a jet flow state.
  • the tip-facing surface (also referred to as the tip-facing surface 125) formed by the circular arc surface portion 125 in the tool holder 100 is provided with the coolant outlet 150 as described above.
  • the coolant can be supplied in a desired form from the side of the side flank 120 toward the cutting edge corner 217 of the cutting edge 215 responsible for cutting. Thereby, not only the lubrication between the cutting edge (blade edge) 215 and the workpiece W and the cooling of the both can be performed, but also the action of separating the generated chips from the cutting site by the set ejection direction is obtained. Therefore, effective chip disposal performance can be obtained. As shown in FIG.
  • the coolant is ejected obliquely upward toward the rake face 220 side and, as shown in FIG. 8, a flank face that forms a positive position under the rake face 220 of the cutting tip 200. It is supplied to the gap between 210 and the work W.
  • the jet port 150 is provided on a projecting portion such as a protrusion or an adapter provided on the side of the side flank of the tool holder as in a conventional cutting tool.
  • the arc that forms the rear end-facing surface of the concave surface portion 123 provided on the side of the lateral clearance surface 120 of the front end portion 102 of the holder 100 without providing such a convex portion is contrary to this. That is, the surface portion 125 is open. That is, the cutting tool 300 of this example does not have a convex portion for forming a jet port provided so as to protrude to the side clearance surface of the holder as in the conventional cutting tool. Therefore, in turning using the cutting tool 300 of this example, as shown in FIG.
  • the reference surface 120b of the tool holder 100 is placed on the chuck (or spindle head) Ck in the lathe, and the conventional cutting tool is used. Since there is no convex part, it can be approached. As a result, the workpiece W can be processed at a position closer to the chuck Ck, so that efficient and high-accuracy processing can be performed without any problem due to vibration or the like even when processing a small-diameter round bar. That is, when the cutting tool is used only for vertical feeding (feeding in the cutting direction) as in the case of an automatic lathe equipped with an automatic material feeding device, the other tool is also arranged in a comb-tooth shape and the same tool rest. Since the effect extends to other cutting tools, a remarkable effect can be obtained.
  • the arcuate surface portion 125 is the tip-facing surface facing the tip at the rear end of the concave surface portion 123.
  • the “tip-facing surface” in the concave surface portion 123 is a surface (part) that can open the ejection port 150 that can eject the coolant toward the tip of the holder 100. If it is. Therefore, as described above, as shown in FIG. 9, the tip-facing surface 125 can be formed as a plane perpendicular to the straight line (120b) extending in the front-rear direction of the holder 100.
  • the “tip-facing surface 125” in the concave surface portion 123 is perpendicular to the straight line (120 b) extending in the front-rear direction of the holder 100 from the rake face 105 of the holder 100 toward the opposite face. (Refer to FIG. 3 and FIG. 7)
  • the tip-facing surface 125 may be formed in an arc shape so that the tip-facing surface 125 faces the tip side on the opposite surface.
  • the holder 400 shown in FIG. 10 is provided with a convex portion 410 having a raised shape on the rake face 105, and the concave surface portion 123 is also continuous in the top-facing direction 125 of the convex portion 410, When viewed from the rake face 105 side of the concave surface portion 123, the shape is the same as in FIG. In this example, only the point regarding the coolant outlet is different from the above example, such as three outlets 150a, 150b, and 150c formed on the tip-facing surface 125 in the vertical direction.
  • the intermediate jet port 150a is opened in the concave surface portion 123 substantially at the same height as the tip seat 110 in the tip-facing surface 125 formed as described above.
  • a lower jet port 150b and an upper jet port 150c are opened below and above the jet port 150a, respectively.
  • the nozzle-like hole 152 following the rear of which determines the jet direction of the coolant has the axis (the axis of the hole) of the cutting edge 215 in the cutting tip 200 fixed to the tip seat 110 or the tip thereof ( It extends on the side flank 210 side toward the blade edge corner) 217, and is formed so that coolant is supplied along each axis.
  • the center of the upper jet port 150c is set to be substantially the same as the rake face 220 of the cutting tip 200.
  • the coolant is directed toward the cutting edge corner 217 on the side clearance surface 120 side of the cutting blade 215 responsible for cutting from the respective jet port.
  • the coolant can be concentrated and supplied to the cutting portion from various directions.
  • the tool holder 400 communicates with the nozzle-like hole 152 of each jet outlet from the rake face 105 side toward the bottom face or vice versa.
  • a vertical hole 159 is formed and closed by screwing a plug into the end of the vertical hole 159.
  • the convex portion 410 that protrudes on the rake face 105 side of the tool holder 400 is provided and the concave portion 123 is formed including the convex portion 410.
  • a plurality of jet outlets can be provided vertically.
  • a coolant outlet 160 may be separately provided on the tip surface 412 of the raised portion 410. It can. That is, as in the cutting tool 600 shown as another example in FIGS. 11 and 12, in the holder 400 of FIG. 10 described above, another spout 160 with respect to the tip surface 412 of the protruding portion 410 that protrudes. Can also be provided. By doing so, the coolant is jetted out in a jet stream from the jet port 160 toward the tip (blade edge corner) 217 of the cutting edge 215 on the rake face 220 side of the cutting tip 200.
  • the jet outlet 160 is configured so that the jetted coolant jumps over the rake face 220 of the cutting tip 200 as shown by a two-dot chain line S4 in FIGS. It is formed so that it can be supplied by being sprayed obliquely downward toward the tip (blade edge corner) 217.
  • the arcuate surface portion (tip-facing surface) 125 that forms the rear-facing tip surface of the concave surface portion 123 is provided at three locations vertically as in the cutting tool 500 shown in FIG. From each of the jet nozzles 150a, 150b, and 150c toward the tip (blade edge corner) 217 of the cutting edge 215 on the side clearance surface 210 side of the cutting tip 200, indicated by two-dot chain lines S1, S2, and S3 in FIG.
  • the coolant is also supplied to the tip (cutting edge corner) 217 of the cutting edge 215 so as to jump over the rake face 220
  • the separately provided nozzle 160 is provided with a nozzle-like hole 162 that follows the coolant so that the coolant is jetted in the direction of the two-dot chain line S4, and communicates with the vertical hole 159. Good.
  • the nozzle 160 is opened at the tip surface 412, and the coolant jumps over the rake surface 220 toward the tip (blade edge corner) 217 of the cutting edge 215.
  • the tip is supplied so that the coolant is supplied toward the tip (blade corner) 217 of the cutting edge 215 on the side clearance surface 210 side of the cutting tip 200.
  • the jet outlet 150 opening in the facing surface 125 is at one location, that is, the jet outlet at the intermediate height shown in FIGS. 10 and 11.
  • the convex portion 410 has a dimension in the front-rear direction shorter than that in FIG. As described above, the convex portion 410 may be appropriately formed so as to be provided with the jet outlet 160 capable of jetting the coolant in a desired direction and the nozzle-like hole 162 connected thereto.
  • the jet outlet 150 provided on the tip-facing surface 125 of the concave portion 123 is only the jet outlet 150 a at the intermediate height in FIG. 10 and FIG.
  • the nozzle-like hole 152 connected to the jet outlet 150 is communicated with the branch channel 153, and the nozzle-like hole 162 connected to the jet outlet 160 provided in the tip surface 412 of the convex portion 410 is formed in the above example.
  • the main channel 154 extends toward the tip end, and a vertical hole 159 extends upward at the tip, and may be provided so as to communicate therewith.
  • Nozzle-like channels and the like through which the coolant passes are formed so as to communicate with each other appropriately in the holder 400 so that the coolant pumped through the main channel 154 is ejected from each ejection port.
  • the opening may be closed (plugged) with a screw-type stopper or the like.
  • the tool holder is embodied as a tool for fixing a cutting tip made of a diamond tip, but it should be understood that the present invention can also be applied to a tool using a polygonal cutting tip such as a triangle.
  • the embodiment is embodied as a cutting tool using screw-type clamping means for fixing, this can also be embodied in, for example, a clamping-type cutting tool pressed by a separate presser foot.
  • the concave dimension (drawing width L2) of the concave surface portion in the holder for the tool according to the present invention can form a tip-facing surface that can be provided with a jet outlet at the rear thereof, and the cutting edge of the cutting tip to be fixed What is necessary is just to set suitably according to the protrusion amount to the side flank side in a corner, and other processing conditions.
  • the cutting edge corner responsible for cutting when viewed from the rake face side, the cutting edge corner responsible for cutting does not protrude outward (side flank face side) from the reference surface, and the coolant is cut. It is set so that it can be ejected on the side of the side flank to the cutting edge that bears.
  • the shape and the number of the coolant outlet and the flow path connected thereto are not limited, for example, the cross section may not be a circular hole. Therefore, the spout can be embodied as having an appropriate shape, such as being opened as a slit extending vertically.

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Abstract

 従来のように、バイト用ホルダの横逃げ面側に凸部を設けることなく、クーラントを切削チップの横逃げ面側から切れ刃に向けて供給し得るバイト用ホルダを提供することを課題とする。 該課題を解決するために、ホルダ(100)自身の先端部位(102)の横逃げ面(120)のうち、先端(103)から後端に向かう所定の範囲(L1)に、それより後方部位(122)の横逃げ面(120b)に対して相対的に凹む形で凹面部(123)を形成し、この凹面部(123)における後方に、すくい面(105)側から見て円弧状をなす円弧面部(先端向き面)(125)に設け、クーラントの噴出口(150)をこの先端向き面に開口させた。これにより、横逃げ面側におけるクーラントの供給が確保され、かつ、従来のようにホルダの横逃げ面側に凸部がない分、チャック(Ck)に近接した位置での切削ができる。

Description

バイト用ホルダ及び切削工具
 本発明は、被削物(工作物)の旋削による外径加工等に使用されるバイト用ホルダ、及びこのバイト用ホルダの先端のチップ座に切削チップを固定してなる切削工具に関する。
 従来、この種の切削工具において、クーラントを、切削チップ(スローアウェイチップなどの切削インサート)における切れ刃に、浴びせる形で供給するため、バイト用ホルダ(以下、単にホルダともいう)内に流路を設けてなる切削工具が各種提案されている。このものは、ホルダの先端近傍においてその流路に連なる噴出口を開口させ、流路内を圧送するクーラント(切削液等)を、切れ刃をなす、すくい面等に向けて高圧ジェット流として供給するように構成されている。このような切削工具のうち、クーラントを、切れ刃をなす横逃げ面側に向けて噴射し得るように、バイト用ホルダ(本体)における横逃げ面側にその噴出口を設けた技術がある(特許文献1、特許文献2)。このような噴出口からクーラントを噴出するようにした切削工具においては、そのクーラントによって切れ刃(刃先)と被削物の冷却(温度上昇防止)の他、潤滑の作用効果も高く、逃げ面摩耗の防止にも有効とされる。加えて、横逃げ面側で切り屑を吹き飛ばす作用も得られることから、切り屑が切削工具に絡み付いたり、加工面を傷付けるのを防止する作用も得られるなど、切り屑の処理性においても有効とされている。なお、本願において、バイト用ホルダに関して「横逃げ面」というときは、このホルダに固定される切削チップの横逃げ面と同向きの側面を意味するものとし、バイト用ホルダに関して「すくい面」というときは、前記側面に対して、このホルダに固定される切削チップのすくい面と同向きの面を意味するものとする。
 ところで、従来、旋削によって被削物を高精度に加工する場合、切削工具は、旋盤のスピンドルヘッドや、被削物をチャックする爪のできるだけ近い位置にしてその使用に供されるべきである。とりわけ、小径の被削物(丸棒)の精密加工では、ブレ防止の観点から、その要請が高い。一方、被削物が所定の軸やピン状の部品であり、これを効率的に加工する場合には、回転する中空のスピンドル(主軸)の中を、加工素材(長尺の棒材)が通され、所定の加工を終了するごとに、所要の長さだけ自動的に送り出され、次の加工が行われるようにした自動材料送り出し装置を備えた旋盤(自動旋盤)が使用される。このような旋盤では、被削物であるその部品の加工に必要とされる複数の切削工具(外径加工用や溝入れ用等の切削工具)が、スピンドル(回転軸)の例えば上方において、この回転軸に直角方向に、間隔を保持し、かつ互いに平行に、櫛歯状の配置で刃物台に固定される。そして、切削に応じて刃物台を同直角方向に移動し、加工ごとに選択された切削工具による切り込みを行うため、刃物台の縦送り(回転軸の半径方向(例えば、下向き)への移動)を行うと共に、横送り(回転軸方向の送り)は、材料側において自動送りで行うことで、その加工が進められる。
 このように、横送り(回転軸方向の送り)が被削物側において自動送りで行われる自動旋盤による旋削では、刃物台自体が、回転軸方向において、スピンドルヘッド(又はチャックの爪)の正面近傍に設けられるため、外径加工等のための切削工具は、必然的に、スピンドルヘッドの正面と干渉しない程度で、小さい空隙を保持して配置されることになる。そして、切削工具をなすバイト用ホルダ(シャンク)の横逃げ面、及びそれに設けられる切削チップにおける切れ刃コーナは、スピンドルヘッド(又はチャックの爪)に、可能な限り近接する配置で刃物台に取り付けられる。これは、上記した切削工具におけるバイト用ホルダのように、その横逃げ面側に、切れ刃に向けてクーラントを噴射するための噴出口を備えた切削工具を使用する場合においても同じである。
特開平8-25110号公報 特開平8-71813号公報
 ところが、上記した従来技術における切削工具においては、切削チップの切れ刃の横逃げ面にクーラントを供給するための噴出口が、バイト用ホルダの横逃げ面側において隆起状に突出して設けられた突出部、又はアダプタなどの凸部における先端向き面に開口された形で設けられている。すなわち、上記従来の切削工具においては、ホルダにおける横逃げ面側に、クーラントの噴出口を設けるための凸部が突出状に設けられているため、この突出分、同切削工具の使用時においては、これをスピンドルヘッド(又はチャックの爪)の正面に近づけることができないばかりか、逆にその凸部がある分、離間させることになっていた。このように、従来のこの種の切削工具においては、横逃げ面側におけるクーラントの供給は確保されるが、その反面、噴出口を設けるための凸部、すなわち、出っ張りがある分、スピンドルヘッドやチャックの爪から離間させて刃物台に固定することになることから、その離間分、チャックから離れた位置での切削となってしまうという問題があった。そして、このような問題は、小径の軸部材の超高精度仕上げにおいては、これが、ブレ等の発生要因ともなることから、顕在化しやすい。かといって、別途、ブレ止を設けることでは加工効率の低下を招いてしまう。
 このような問題は、上記したように複数の切削工具を、被削物の回転軸方向において同位置となる配置で櫛歯状に固定する刃物台を有する自動旋盤では、他の切削工具も、その噴出口のための上記凸部を備えている切削工具と同様に、離れた位置に配置することになることから、切削工程の全体にも及ぶことを意味する。また、このような問題は、材料の自動送り装置を有しない普通旋盤によって外径加工を行うため、切削工具を固定した刃物台を横送りしてチャックに近い位置まで加工する場合でも、その凸部(出っ張り)が存在する分、それがない場合に比べると、切れ刃はチャックに近づけることができない。
 本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、従来の切削工具のように、バイト用ホルダの横逃げ面側に凸部を設けることなく、クーラントを切削チップの横逃げ面側において切れ刃に向けて供給し得るバイト用ホルダを提供し、もって、そのクーラントの供給を確保しつつも、従来の切削工具よりも、スピンドルヘッドやチャックに近接した位置において切削を行うことのできる切削工具を提供することをその目的とする。
 請求項1に記載の発明は、自身の先端部位に切削チップを固定するためのチップ座を備え、そのチップ座に固定される切削チップの切れ刃に向けて、該切削チップの横逃げ面側からクーラントを供給し得るように開口された噴出口が、自身の横逃げ面側に設けられてなるバイト用ホルダにおいて、
 自身の先端部位の横逃げ面のうち、先端から後端に向かう所定の範囲に、それより後方部位の横逃げ面に対して相対的に凹む形で凹面部が形成され、前記噴出口を、この凹面部における先端向き面に設けたことを特徴とする。
 請求項2に記載の発明は、前記噴出口は、前記チップ座に切削チップが固定されたとき、そのすくい面より低位に位置し、かつ、斜め上向きにクーラントを噴出させるように開口されていることを特徴とする請求項1に記載のバイト用ホルダである。
 請求項3に記載の発明は、前記噴出口は、上下方向に複数設けられていることを特徴とする請求項1又は2のいずれか1項に記載のバイト用ホルダである。
 請求項4に記載の発明は、請求項1~3のいずれか1項に記載のバイト用ホルダにおけるチップ座に、切削チップを、すくい面側から見たとき、該バイト用ホルダにおける前記後方部位における横逃げ面に沿って引いた仮想直線より突出することなく固定してなることを特徴とする切削工具である。
 本発明に係るバイト用ホルダにおいては、上記した構成の通り、自身の先端部位の横逃げ面のうち、先端から後端に向かう所定の範囲に、それより後方部位の横逃げ面に対して相対的に凹む形で凹面部が形成され、前記噴出口を、この凹面部における先端向き面に設けている。このため、そのチップ座に、切削チップを固定してなる切削工具とし、これを旋盤の刃物台に固定して被削物の外径加工や端面加工をする場合においては、切削チップの切れ刃に向けてその横逃げ面側からクーラントの供給ができる。そして、その切削工具においては、その噴出口が、従来の切削工具のように、バイト用ホルダの横逃げ面側に設けられた突出部やアダプタ等の凸部(出っ張り)に設けられているのではなく、これとは逆に、すなわち、本発明では、そのような凸部を設けることなく、ホルダの先端部位の横逃げ面側に設けられた凹面部における先端向き面に設けられている。このように、本発明のホルダにおいてはその横逃げ面側に従来の切削工具におけるような「凸部」といった出っ張りがないから、このホルダを含む切削工具を自動旋盤等の刃物台に固定して外径加工をする場合においては、その切れ刃を、従来の切削工具におけるような「凸部」がない分、スピンドルヘッド又はチャックの爪に、より近接させて配置して、その加工を行うことができる。これにより、横逃げ面側へのクーラントの供給を確保しつつも、従来の切削工具を用いる場合に比べると、被削物が小径のものでも、ブレ等の問題も小さくできるため、効率的かつ高精度の加工を得ることができる。
 本発明のホルダにおいて、前記凹面部が形成されている先後領域は、これが大きいほど、切り込み深さを大きくできるため、大径の被削物の端面の加工にも適する。したがって、前記凹面部が形成されている先後領域は、前記チップ座のうち、横逃げ面側が開放されている先後部位より大きい方がよいといえる。しかし、外径加工だけで、しかも、切り込み深さ(切り込み量)も小さく、切り屑排出性にも問題がなければ、前記凹面部が形成されている先後領域は、前記チップ座のうち、横逃げ面側が開放されている部位よりも小さくてもよい。
 本発明のバイト用ホルダの前記凹面部における「先端向き面」は、クーラントを先端側に向けて噴出させることのできる噴出口を開口させえる面であればよい。したがって、この「先端向き面」は、該凹面部のうち、ホルダの先端から、この先端を正面として見た時に見える面に限られず、該凹面部において先端側を向く後端面若しくは後端寄り面である。より具体的には、例えば、凹面部の後端が、ホルダの先後方向に直角な平面をなしているときは、その平面、すなわち、先端を向く平面となる。また、凹面部の後端が、すくい面側から見たとき、ホルダの先後方向に直角でない平面をなしているときは、その平面となり、この平面は、すくい面側から見ると、ホルダの先後方向に対し、傾斜したものとなる。さらに、凹面部の後端を含む後端寄り部位が、すくい面側から見たときにおいて、凹となす円弧状の線又は曲線をなしているときは、その曲線を含む面となる。
 請求項2に記載の本発明のように噴出口を設ける場合には、そこから噴出されるクーラントによって、切り屑をすくい面から浮かす方への外力の付与となるから、切り屑が切削工具に絡みつくのを防止する作用効果が得られる。一方、請求項3に記載の本発明のように噴出口を複数設けるとよい。なお、チップ座に、切削チップを固定して切削工具とする場合には、請求項4に記載のように、すくい面側から見たとき、切削チップ、すなわち、その切れ刃が、該バイト用ホルダにおける前記後方部位における横逃げ面に沿って引いた仮想直線より突出することなく固定するのがよい。
本発明のバイト用ホルダを具体化した実施の形態例1の斜視図、及びその要部拡大図。 図1のバイト用ホルダをすくい面側から見た図、及びその要部拡大図。 図1のバイト用ホルダを、横逃げ面側から見た図、及びその要部拡大図。 図1のバイト用ホルダを先端から見た拡大図。 図1のバイト用ホルダのチップ座に切削チップを固定してなる切削工具の先端部位(要部)拡大斜視図。 図5の切削工具で、チャックの近傍において被削物を切削しているときの、バイトホルダの横逃げ面、及び切削工具の切れ刃と、チャックの先端との位置関係を説明する、すくい面側から見た要部拡大図。 図6を横逃げ面側から見た図。 図6を切削工具の先端から見た図。 噴出口を開口させる凹面部の後方における先端向き面の別例を説明するすくい面側から見たバイト用ホルダの要部拡大図。 本発明のバイト用ホルダ及び切削工具を具体化した別例の要部の拡大斜視図。 本発明のバイト用ホルダ及び切削工具を具体化した別例の要部の拡大斜視図。 図11の切削工具をすくい面側から見た図。 本発明のバイト用ホルダ及び切削工具を具体化した別例の要部の拡大斜視図。 Aは図13の切削工具を横逃げ面側から見た図、Bは図13の切削工具をすくい面側から見た図。
 本発明のバイト用ホルダを具体化した実施の形態例について、図1~図4に基づいて詳細に説明する。図中、100は、バイト用ホルダであり、一定の矩形(長方形)横断面で先後に延びる棒材(四角棒材)を基材(ベース)として形成されており、その先端部位102の上面105(すくい面と同向き面。以下、すくい面ともいう)において、切削チップ(図5参照。本例では、2コーナを有するひし形チップ。以下、切削チップ200ともいう)を着座させてネジ込み方式で固定(以下、ネジ止め)するためのチップ座110が凹設されている。ただし、このバイト用ホルダ100は、その横逃げ面120側のうち、先端から後端に向かう所定の範囲L1(図2の拡大図参照)の横逃げ面120aが、範囲L1より後方部位122の横逃げ面120b(以下、基準面とも言う)より、その先後において凹む凹面部123をなしている。この凹面部123のうち、これをすくい面105側から見た輪郭、すなわち、詳細は後述するが、チップ座110における横逃げ面側の端縁は、その先端を含む先端寄り部位が、固定される切削チップ(ひし形チップ)200の一辺をなす横逃げ面210形状(切れ刃215の形状)に沿うものとされている(図2参照)。このため、本例では、切削チップ200をなすひし形チップを、その先端において切削を担う鋭角コーナーが、ホルダ100の横逃げ面120側に適量突出するように、すくい面105側から見たとき、この凹面部123は後方に行くに従ってその凹み量が大きなるレーキ角(バックレーキ)が3度程度付けられており、先端から後方に向かう所定範囲が直線をなしている。
 これにより、ホルダ100は、この凹面部123をすくい面105側から見たとき、その凹面部123の形成領域L1であるホルダ100の先端部位102の幅寸法は、その後方部位122よりも小さくなっている。ただし、この凹面部123のうちの、後端寄り部位は、すくい面105側から見て凹となす円弧状の円弧面部125をなしており、この円弧面部125を介し、これに続く後方部位122の横逃げ面120bが、相対的に幅広をなしている。なお、この円弧面部125のうち、チップ座(座面)110に相当する高さ部位には、詳細は後述するが、クーラントの噴出口(穴)150が開口されている。この噴出口150は、このホルダ100内にトンネル状に設けられたクーラント供給用の流路内を圧送されるクーラントが、チップ座110に固定される切削チップ200の横逃げ面210側において、切れ刃215又はその先端(刃先コーナー)217に向けて供給され得るように形成されている。
 一方、本例においてチップ座110は、バイト用ホルダ100の先後領域のうち、上記凹面部123の形成されている先後領域L1内において形成されている。本例では、このチップ座110は、この凹面部123の形成されている先後領域L1において、横逃げ面120側と、先端103側を開放する形で、平面視(すくい面側から見たとき)、略ひし形となるように凹設されている。この凹設により、チップ座110はすくい面105側から見て、バイト用ホルダ100が先後に延びる方向に対し、先端側が横逃げ面120側を向くように、3度程度傾斜して設けられた背面側(横逃げ面120側と反対側)拘束壁113と、これと鋭角で交差し、斜め先端を向く先端向き拘束壁面115とで、ひし形チップの2辺を拘束するように形成されている。このチップ座(座面)110は、横逃げ面120側を向いて開放された凹面部123側縁、及び先端103側縁とを端縁とするひし形の平面をなしている。なお、この各拘束壁面113,115のチップ座110からの高さ(壁高さ)は、固定される切削チップ200の厚みと略同じか、それより微量小さく設定されている。ただし、本例では固定される切削チップ200がポジタイプのものであるため、その逃げ面を実際に拘束する各壁面は、上方が広がる傾斜壁とされている。また、先端向き拘束壁面115のうち、横逃げ面120側端縁は、すくい面105側から見たとき、円弧面部125よりも先端側103に位置するように形成されている。なお、チップ座110は、その略中央に、切削チップ200(穴付きチップ)を止ネジ250で固定するためのネジ穴111を有している。また、すくい面105側から見て、この両拘束壁面113,115の交差部には、ひし形チップ200の鋭角コーナーを逃がすための凹部(逃げ)116が設けられている。
 このような本例のバイト用ホルダ100においては、図5に示したように、チップ座110に、ひし形の切削チップ200を着座させて、止ネジ250によってネジ止めしたとき、バイト用ホルダ100の先端103において、チップ座110から先方に突出する切れ刃コーナ(刃先)217が、ホルダ100の凹面部123より適量T1、ホルダ100の横逃げ面120側に突出するように設定されている(図2の拡大図参照)。ただし、この切れ刃コーナー217におけるホルダ100の横逃げ面120側への突出量T1は、すくい面側から見たとき、凹面部123の領域内とされる。すなわち、この切れ刃コーナー217は、すくい面105側から見たとき、バイト用ホルダ100における凹面部123の後方部位122の横逃げ面(基準面)120bに沿って引いた直線(仮想直線)L2より外方に突出しないように設定されている。
 さて、本例のバイト用ホルダ100においては、上記もしたように、凹面部123における後端又は後端寄り部位に位置して先端向き面をなすところの円弧面部(本発明における先端向き面)125のうち、チップ座110(座面の平面)に相当する高さ部位に、クーラントの噴出口(穴)150が開口されている。この噴出口150は、横断面が円形のノズル状の穴152の先端である。そして、このノズル状の穴152は、すくい面105側から見たとき(図2参照)、その軸線(穴の軸線)が、チップ座110に固定される切削チップ200における横逃げ面210の先端(切れ刃コーナー217寄り部位)近傍を、切削チップ200の横逃げ面210側において通るようにされている(図2の拡大図、図6参照)。このすくい面105側から見たこの軸線は、本例ではホルダ100の先後方向に向かう線(例えば、仮想直線L2)に平行に設けられているが、これは、すくい面側から見たときの噴出口150の位置と、チップ座110に固定される切削チップ200のうち、切削を担う横逃げ面210の先端(切れ刃コーナー217)との位置関係で、適宜の傾斜角をつけてもよい。そして、切削チップ200における横逃げ面210側から見たときの(図3参照)、そのノズル状の穴152の軸線は、その切削チップ200のうち、切削を担う切れ刃215の先端(切れ刃コーナー217)のすくい面220寄り部位に向かうように上向きに傾斜する直線をなしている。これは、本例では噴出口150をチップ座110と同位(同じ高さ)としたためであるが、これが例えば、切削チップ200のすくい面220と同高さ位置において開口されている場合には、ホルダ100のすくい面に平行となるようにすればよい。また、切削チップ200のすくい面220より上方において開口するものとしてもよいが、その場合には、そのノズル状の穴152の軸線が、上記したのと逆に、切削チップ200のうち、切削を担う切れ刃215の先端の切れ刃コーナー217におけるすくい面220寄り部位に向かうように下向きに傾斜する直線となる。
 一方、この噴出口150からクーラントを噴出させるための流路は、次のように形成されている(図2~図4参照)。すなわち、本例では、バイト用ホルダ100の後端面107から先端103に向けて、ホルダ100の先後方向に延びる軸を中心軸として、ホルダ100内にトンネル状にクーラント供給用の主流路154が形成されている。この主流路154は、チップ座110の後方においてその先端が閉塞された止まり穴をなしており、その先端寄り部位において、前記した噴出口150の開口に連なるノズル状の穴152に連通するように、横向きに、本例では横逃げ面120と反対側の面128から穿孔された止まり穴からなる枝流路153が形成されている。これにより、本例のホルダ100では、外部から主流路154に圧送されるクーラントは、図2の拡大図中に矢印で示したように、枝流路153、ノズル状の穴152を通過して、噴出口150から上記した軸線方向にジェット流状に噴出される。なお、本例では、クーラント配管接続口(配管接続ネジ部)155が、バイト用ホルダ100の後端面107と、後端寄りの横逃げ面120側と反対側の一側面128にも、互いに連通するように設けられており、その接続口が選択できるように設定されており、使用されない接続口にはプラグをねじ込むことで閉塞すればよい。なお、枝流路153の開口端も、図示はしないが、例えばプラグがねじ込まれて閉塞される。
 しかして、上記した本例のバイト用ホルダ100によれば、これのチップ座110に上記したように、所定の切削チップ200をねじ込み方式により固定することで、図5、図6等に示したような切削工具300となる。そして、この切削工具300を旋盤の刃物台Hdに固定して、例えば、チャックCkに保持(固定)された被削物(丸棒)Wの外径加工をする場合においては、クーラント配管接続口155に所定の配管を接続してクーラントを圧送することにより、これをジェット流状態で、上記したところの切削箇所に供給することができる。すなわち、本例では、バイト用ホルダ100における円弧面部125のなす先端向き面(先端向き面125ともいう)に、上記したようにクーラントの噴出口150を備えているから、その切削過程では、その切削を受け持つ切れ刃215における切れ刃コーナー217に向けて横逃げ面120側から所望とする形態でクーラントを供給することができる。これにより、切れ刃(刃先)215と被削物Wと間の潤滑、及びその両者の冷却ができるのみならず、その設定された噴出方向により、発生する切り屑を切削部位から引き離す作用が得られるため、効果的な切り屑の処理性能が得られる。なお、図7に示したように、クーラントは、すくい面220側に向けて斜め上向きに噴出するとともに、図8に示したように、切削チップ200のすくい面220の下においてポジをなす逃げ面210と、被削物Wとの隙間に供給される。
 そして、本例の切削工具300において重要なのは、その噴出口150が、従来の切削工具のように、バイト用ホルダの横逃げ面側において設けられた突出部やアダプタ等の凸部に設けられているのではなく、これとは全く逆に、そのような凸部を設けることなく、ホルダ100の先端部位102の横逃げ面120側に設けられた凹面部123における後方の先端向き面をなす円弧面部125において開口されている点にあることである。すなわち、本例の切削工具300は、従来の切削工具のようにホルダの横逃げ面側に出っ張る形で設けられた、噴出口形成のための凸部がない。このため、本例の切削工具300を用いることによる旋削においては、図6に示したように、旋盤におけるチャック(又はスピンドルヘッド)Ckに、バイト用ホルダ100の基準面120bを、従来の切削工具の場合よりも凸部がない分、近づけることができる。これにより、被削物Wの加工が、チャックCkにより近い位置において行うことができるため、小径丸棒の加工においてもブレ等による問題もなく、効率的かつ高精度の加工を行うことができる。すなわち、自動材料送り出し装置を備えた自動旋盤による加工のように、切削工具が、縦送り(切り込み方向の送り)のみなされる場合においては、他の切削工具も櫛歯状の配置で同じ刃物台に固定されるため、その効果は他の切削工具にも及ぶから、著しい効果が得られる。
 上記例のバイト用ホルダ100においては、凹面部123の後端において先端を向く先端向き面が円弧面部125である。一方、本願発明では、上記したことからも明らかであるが、凹面部123における「先端向き面」は、クーラントをホルダ100の先方に向けて噴出させ得る噴出口150を開口させ得る面(部位)であればよい。したがって、上記もしたが、図9に示したように、この先端向き面125は、ホルダ100の先後方向に延びる直線(120b)と垂直な平面として形成することもできるが、上記例におけるような円弧面部125とすることにより、バイト用ホルダ100の強度低下の防止が図られるため、ビビリの発生防止にも有効である。
 なお、横逃げ面120側から見たときの形状の凹面部123は、使用する切削チップ200や加工条件等に応じて適宜に変更すれば良い。上記例では、凹面部123における「先端向き面125」を、ホルダ100のすくい面105からその反対向き面に向けて、ホルダ100の先後方向に延びる直線(120b)と垂直となるものとしたが(図3、図7参照)、加工対象である被削物の外径が小さいものに限定されるような加工条件で使用されるような場合には、図7中、2点鎖線で示したように、先端向き面125を円弧状に、その反対向き面において先端側に向かうように形成してもよい。
 また、上記例では、噴出口150を1つ設けた場合の実施例を示したが、図10に示したように、この噴出口は、上下に複数も受けることとしてもよい。ただし、図10に示したホルダ400は、そのすくい面105に隆起状をなす凸部410を設けており、凹面部123が、この凸部410の先端向き面125においても上下に連なっており、凹面部123におけるすくい面105側から見たとき形状は図2と同形状のものである。本例では、この先端向き面125に、上下に3箇所の噴出口150a、150b、150cが形成されている点など、上記例とはクーラントの噴出口に関する点のみが相違するだけであり、バイト用ホルダ400の横逃げ面120に凸部がないことによる上記した効果についての相違はない。したがって、噴出口についての相違点のみ説明し、同一部位又はそれに対応する部位には同一の符号を付し、その説明を省略する。以下、他の例でも同様とする。
 すなわち、本例では、凹面部123に、前記したように形成された先端向き面125のうち、上記例におけるのと同高さであるチップ座110と略同位に、中間の噴出口150aが開口されている。そして、この噴出口150aの下と、上とに、それぞれに、下の噴出口150bと、上の噴出口150cとがそれぞれ開口されている。いずれの噴出口も、クーラントの噴出方向を決めるその後方に続くノズル状の穴152は、その軸線(穴の軸線)が、チップ座110に固定される切削チップ200における切れ刃215又はその先端(刃先コーナー)217に向けて横逃げ面210側において延びており、この各軸線に沿ってそれぞれクーラントが供給されるように形成されている。なお、上の噴出口150cは、その中心が、切削チップ200のすくい面220と略同高さに設定されている。しかして、本例では、このように各噴出口の中心を位置させていることから、そのそれぞれの噴出口から切削を担う切れ刃215の横逃げ面120側において切れ刃コーナ217に向けてクーラントが供給され、多角的な方向からクーラントを切削箇所に集中して供給することができる。
 なお、本例のように、噴出口を上下に複数設ける場合には、バイト用ホルダ400におけるすくい面105側から底面に向けて、又はその逆に、各噴出口のノズル状の穴152に連通する縦穴159をあけて、その縦穴159の端にプラグをねじ込む等により閉塞すればよい。図10では、バイト用ホルダ400のすくい面105側において隆起する凸部410を設け、これを含めて凹面部123を形成した場合で説明したが、噴出口を複数設けるとしても、このような凸部410を設けることなく、図1のホルダ100においても、上下に複数の噴出口を設けることもできる。
 また、前例のように隆起する凸部410を設ける場合には、図11、図12に示したように、その隆起部410の先端面412にも、別途、クーラントの噴出口160を設けることもできる。すなわち、図11、図12に別例として示した切削工具600におけるようにように、前記した図10のホルダ400において、隆起する凸部410のうちの先端面412に対し、別の噴出口160を設けることもできる。このようにすることで、この噴出口160から切削チップ200のすくい面220側において、切れ刃215の先端(刃先コーナー)217に向けて斜め下向きに、ジェット流状にクーラントが噴出される。この図11、図12における別の噴出口160は、ホルダ400のすくい面105より上方(上位)であって、すくい面105側から見たとき(図12参照)、ホルダ400の横逃げ面120及び凹面部123より内側(図12の上側)に入り込んだ位置において開口されている。そして、この噴出口160は、噴出されるクーラントが、図11、図12中、2点鎖線S4で示したように、切削チップ200のすくい面220の上を飛び越えるようにして、切れ刃215の先端(刃先コーナー)217に向けて、斜め下向きに吹付けられて供給され得るように形成されている。
 しかして、本例では、切削中、凹面部123における後方の先端向き面をなす円弧面部(先端向き面)125に対し、図10に示した切削工具500におけるように、上下に3箇所設けた噴出口150a、150b、150cのそれぞれから、切削チップ200の横逃げ面210側において切れ刃215の先端(刃先コーナー)217に向けて、図11中、2点鎖線S1、S2、S3で示したように噴出されるクーラントに加えて、2点鎖線S4で示したように、すくい面220の上を飛び越えるようにして切れ刃215の先端(刃先コーナー)217に向けてもクーラントが供給されるものであり、切り屑の一層好ましい処理作用が得られる。なお、別途設けた噴出口160は、クーラントが2点鎖線S4の方向に噴出されるように、それに続くノズル状の穴162を設け、それが、縦穴159に連通するように形成しておけばよい。
 なお、前例のように、凸部410の形成によりその先端面412に噴出口160を開口させて、クーラントを、すくい面220の上を飛び越えて切れ刃215の先端(刃先コーナー)217に向けて供給する場合でも、図13、図14に示した切削工具700のように、切削チップ200の横逃げ面210側において切れ刃215の先端(刃先コーナー)217に向けてクーラントを供給するように先端向き面125に開口する噴出口150は、図1~図4に示した実施形態のものと同様に、1か所、すなわち、図10、図11中に示された中間高さにある噴出口150aに対応する部位のもののみとしてもよいし、そのうちのいずれか、又は適宜に選択した2か所としてもよい。なお、図13では、凸部410は、その先後方向の寸法を図11のものより短くしている。このように凸部410は、所望とする方向のクーラントの噴出ができる噴出口160、及びそれに連なるノズル状の穴162が設けられるように適宜に形成すればよい。因みに、図13、図14に示したように、凹面部123の先端向き面125に設ける噴出口150を、図10、図11における中間高さにある噴出口150aのみとする場合には、上記例におけるように、枝流路153に、噴出口150に連なるノズル状の穴152を連通させ、凸部410の先端面412に設ける噴出口160に連なるノズル状の穴162は、上記例におけ主流路154を先端側に向けて延し、その先端において縦穴159を上向きに延ばして設け、これに連通するように設ければよい。クーラントが通過するノズル状の各穴等の流路は、主流路154を圧送されるクーラントが、各噴出口から噴出されるように、ホルダ400内において適宜に連通するように形成し、不要な開口は、図示はしないが、ねじ込み式の栓等により塞ぐ(プラグする)こととすればよい。
 上記例では、バイト用ホルダは、ひし形チップからなる切削チップを固定するものとして具体化したが、当然のことながら、三角等その他の多角形の切削チップを用いるものにも本発明は適用できる。また、その固定にネジ止方式のクランプ手段を用いた切削工具として具体化したが、これについても、例えば、別途の押さえ金で押さえつけるクランプ方式の切削工具においても具体化できる。なお、本発明におけるバイト用ホルダにおける凹面部の基準面からの凹み寸法(引下り幅L2)は、その後方に噴出口を設け得る先端向き面が形成でき、かつ、固定する切削チップの切れ刃コーナにおける横逃げ面側への突出量や、その他の加工条件に応じて適宜に設定すればよい。ただし、好ましくは、切削チップを固定した際において、すくい面側から見たとき、切削を担う切れ刃コーナが、基準面から外方(横逃げ面側)に突出せず、しかも、クーラントを切削を担う切れ刃に横逃げ面側において噴出できるように設定する。なお、クーラントの噴出口及びこれに連なる流路は、横断面が円形穴でなくもよいなど、その形状、数に制限はない。したがって、噴出口は、上下に延びるスリット状のものとして開口させてもよいなど、適宜の形状のものとして具体化できる。
100、400 バイト用ホルダ
102 ホルダの先端部位
103 ホルダの先端
105 ホルダのすくい面
110 チップ座
120 ホルダの横逃げ面
122 所定の範囲より後方部位
123 凹面部
125 凹面部における先端向き面(円弧面部)
150、150a,150b,150c 噴出口
200 切削チップ
210 切削チップの横逃げ面
215 切削チップの切れ刃
220 切削チップのすくい面
300,500,600,700 切削工具
L1  先端から後端に向かう所定の範囲
L2 ホルダにおける後方部位における横逃げ面に沿って引いた仮想直線

Claims (4)

  1.  自身の先端部位に切削チップを固定するためのチップ座を備え、そのチップ座に固定される切削チップの切れ刃に向けて、該切削チップの横逃げ面側からクーラントを供給し得るように開口された噴出口が、自身の横逃げ面側に設けられてなるバイト用ホルダにおいて、
     自身の先端部位の横逃げ面のうち、先端から後端に向かう所定の範囲に、それより後方部位の横逃げ面に対して相対的に凹む形で凹面部が形成され、前記噴出口を、この凹面部における先端向き面に設けたことを特徴とするバイト用ホルダ。
  2.  前記噴出口は、前記チップ座に切削チップが固定されたとき、そのすくい面より低位に位置し、かつ、斜め上向きにクーラントを噴出させるように開口されていることを特徴とする請求項1に記載のバイト用ホルダ。
  3.  前記噴出口は、上下方向に複数設けられていることを特徴とする請求項1又は2のいずれか1項に記載のバイト用ホルダ。
  4.  請求項1~3のいずれか1項に記載のバイト用ホルダにおけるチップ座に、切削チップを、すくい面側から見たとき、該バイト用ホルダにおける前記後方部位における横逃げ面に沿って引いた仮想直線より突出することなく固定してなることを特徴とする切削工具。
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