WO2015166679A1 - 回転工具、研磨工具および加工方法 - Google Patents

回転工具、研磨工具および加工方法 Download PDF

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WO2015166679A1
WO2015166679A1 PCT/JP2015/053014 JP2015053014W WO2015166679A1 WO 2015166679 A1 WO2015166679 A1 WO 2015166679A1 JP 2015053014 W JP2015053014 W JP 2015053014W WO 2015166679 A1 WO2015166679 A1 WO 2015166679A1
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shank
tool
hole
abrasive
holder
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PCT/JP2015/053014
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English (en)
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浩之 岡田
松下 俊
Original Assignee
株式会社ジーベックテクノロジー
大明化学工業株式会社
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Priority to US15/305,645 priority patent/US10322488B2/en
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    • B24B5/36Single-purpose machines or devices
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    • B24B23/08Portable grinding machines designed for fastening on workpieces or other parts of particular section, e.g. for grinding commutators
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    • B24DTOOLS FOR GRINDING, BUFFING OR SHARPENING
    • B24D13/00Wheels having flexibly-acting working parts, e.g. buffing wheels; Mountings therefor
    • B24D13/20Mountings for the wheels

Definitions

  • the present invention relates to a rotary tool for machining an inner peripheral surface of a hole formed in a workpiece and a polishing tool constituting the rotary tool.
  • the present invention also relates to a machining method for machining an inner peripheral surface of a hole formed in a workpiece using a rotary tool.
  • Patent Document 1 describes a rotary tool including a plurality of linear abrasives, an abrasive holder that bundles rear end portions of the multiple linear abrasives, and a shank that extends coaxially and rearward from the abrasive holder. Has been.
  • the rotary tool When polishing the bottom surface of the hole formed in the workpiece, the rotary tool needs to have a shank having a length corresponding to the depth dimension of the hole in order to bring the front end of the abrasive material into contact with the bottom surface.
  • the shank becomes long, when the rotary tool attached to the machine tool is driven to rotate, the front side of the rotary tool is likely to shake greatly due to centrifugal force.
  • the position of the polishing tool composed of the abrasive and the abrasive holder becomes unstable, so that the processing accuracy decreases.
  • the shaken polishing tool and the workpiece come into contact with each other and damage the workpiece.
  • the shank may be bent or damaged due to vibration.
  • an object of the present invention is to provide a rotary tool that can suppress vibration due to centrifugal force when machining the inner peripheral surface of a hole formed in a workpiece. Moreover, it is providing the polishing tool which comprises such a rotary tool. Another object of the present invention is to propose a machining method for machining the inner peripheral surface of a hole formed in a workpiece while suppressing runout of the rotary tool.
  • the present invention provides a tool body, a rotation center axis of the tool body, the rotation center axis of the tool body, and a rotary tool for machining an inner peripheral surface inserted into a hole having a predetermined depth formed in a workpiece.
  • a spacer that holds the peripheral wall surface of the hole at a predetermined interval, and the tool body includes an abrasive, an abrasive holder that holds a rear end portion of the abrasive, and a rear side from the abrasive holder.
  • a shank extending coaxially is provided.
  • the distance between the rotation center axis of the rotary tool and the peripheral wall surface of the hole is maintained at a predetermined interval by the spacer.
  • the spacer may be formed integrally with the tool body or detachably attached to the tool body. In this way, when the vibration is generated by rotating the tool body, the spacer comes into contact with the peripheral wall surface of the hole, and the range of the vibration of the tool body can be regulated.
  • the spacer is attached to the tool main body in a state of being movable in the direction of the rotation center axis. In this way, when the spacer comes into contact with the peripheral wall surface of the hole, the spacer moves independently of the tool main body, so that it is possible to suppress the movement of the tool main body in the front-rear direction.
  • the spacer is attached to the tool body in a state of being rotatable around the rotation center axis. If it does in this way, when a spacer contacts the surrounding wall surface of a hole, since a spacer moves independently of a tool main body, it can suppress that rotation of a tool main body is inhibited.
  • the spacer may include a fixing portion that is fixed to a peripheral wall surface of the hole, and the tool main body may pass through the spacer in a rotatable state. That is, the spacer may not be attached to the tool body.
  • a spacer having a center hole is inserted into the hole of the workpiece and fixed to the peripheral wall surface, and then the tool body is passed through the center hole of the spacer and rotated to rotate the inner peripheral surface of the hole. Can be processed.
  • the spacer can be contracted in a radial direction around the axis.
  • the center of rotation of the tool body can be obtained by contracting the spacer according to the hole diameter and inserting it into the hole.
  • the peripheral wall surfaces of the shaft and the hole can be held at a predetermined interval. Therefore, it is possible to reduce the number of times that the spacer is exchanged corresponding to the inner diameter of the hole to be processed.
  • the spacer may have an outer diameter that increases continuously or stepwise from the abrasive side toward the shank side along the axis. .
  • the spacer includes a plurality of spacers arranged at positions separated in the rotation center axis direction. In this way, when machining the inner peripheral surface of a deep hole with a tool body having a long shank, the rotation center axis of the tool body and the peripheral wall surface of the hole can be held at a predetermined interval by a plurality of spacers. The vibration of the main body can be suppressed.
  • the tool body may be provided with a through-hole penetrating in the rotation center axis direction. In this way, even when the opening of the hole is blocked by insertion of the spacer into the hole, cutting oil and air can be supplied into the hole through the through hole, and cooling of the processed part can be performed. It can be carried out.
  • the abrasive holder holds an annular holder main body that holds a rear end portion of the abrasive, and supports the holder main body through the holder main body so as to be slidable in the rotation center axis direction.
  • a rod-shaped portion and a fixing mechanism for fixing the holder main body portion to the rod-shaped portion may be provided, and the shank may extend backward from the rod-shaped portion. If it does in this way, the front end of an abrasive can be arranged in the desired position corresponding to the depth of a hole by sliding a holder main-body part to a rotation center axis line direction, and fixing to a rod-shaped part.
  • the front end of the abrasive can be arranged at a desired position by sliding the holder main body forward. Furthermore, when the abrasive is worn, the holder main body portion may be pulled out from the rod-shaped portion and the holder main body portion side may be replaced with a new one, and the rod-shaped portion can be reused.
  • a plurality of linear abrasives are provided as the abrasive, and the abrasive holder holds the rear end portions of the plurality of linear abrasives in a bundle. If the tool body is a brush-like grindstone with a plurality of linear abrasives, polishing the bottom of the hole, polishing the corner between the bottom and the peripheral wall, deburring the edge of the hole that intersects this hole, etc. Processing can be performed with high accuracy.
  • the abrasive material holder and the abrasive material constitute a polishing tool
  • the polishing tool preferably includes a connecting portion for detachably connecting the shank to the abrasive material holder.
  • the present invention can be a polishing tool for the rotary tool described above.
  • the polishing tool of the present invention has a connecting portion with the shank and can connect the shank in a detachable manner, the shank can be exchanged according to the depth of the hole.
  • the present invention provides an inner peripheral surface of a hole having a predetermined depth formed in a workpiece with an abrasive material, an abrasive material holder for holding a rear end portion of the abrasive material, and a coaxial rearward from the abrasive material holder.
  • the tool body is inserted with a spacer inserted into the hole, and the center axis of rotation of the tool body and the peripheral wall surface of the hole are held at a predetermined interval by the spacer. It is characterized by rotating.
  • the distance between the rotation center axis of the tool body and the peripheral wall surface of the hole is maintained at a predetermined interval by the spacer.
  • FIG. It is the perspective view and sectional drawing of the rotary tool of Example 1.
  • FIG. It is a disassembled perspective view of the rotary tool of FIG. It is explanatory drawing of the processing method of the rotary tool of FIG. It is the perspective view and sectional drawing of the rotary tool of Example 2.
  • FIG. It is a perspective view of the rotary tool of Example 3, and a perspective view of an annular member. It is explanatory drawing of the processing method of the rotary tool of FIG. It is a perspective view of the rotary tool of Example 4, and a perspective view of an annular member. It is explanatory drawing of the processing method of the rotary tool of FIG. It is the perspective view and sectional drawing of the rotary tool of Example 5.
  • Example 1 Fig.1 (a) is a perspective view of the rotary tool of this example
  • FIG.1 (b) is sectional drawing containing the axis line of the rotary tool of this example.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the rotary tool of FIG.
  • FIG. 3 is an explanatory view of a method for processing the inner peripheral surface of the hole by the rotary tool 1 of this example.
  • the rotary tool 1 of this example is attached to a machine tool such as a machining center or a manual rotary machine tool, and polishes an inner peripheral surface of a hole formed in a workpiece, and deburring an edge of a hole intersecting the hole. I do. As shown in FIG.
  • the rotary tool 1 includes a polishing tool 2 and a shank 3 that are coaxially connected in the direction of the axis L, and a flange 4.
  • the polishing tool 2 and the shank 3 constitute a tool body 5, and the flange 4 is provided in the middle of the tool body 5 in the direction of the axis L (rotation center axis).
  • the collar part 4 is a part which protrudes to the outer peripheral side.
  • the collar part 4 is composed of an annular member (spacer) 8 which is separate from the tool body 5.
  • the rotary tool 1 will be described with the polishing tool 2 side as the front and the shank 3 side as the rear.
  • the polishing tool 2 includes a plurality of linear abrasives (abrasive materials) 6 and an abrasive holder 7 that holds the rear end portions of the plurality of linear abrasives 6.
  • the flange 4 is an annular member 8 and is attached to the abrasive holder 7 coaxially.
  • the linear abrasive 6 is formed by impregnating an inorganic long fiber aggregate such as an alumina fiber filament with a binder resin such as an epoxy resin or a silicone resin and curing it. By being held by the abrasive holder 7, it becomes a brush shape.
  • gum with an abrasive grain, stainless steel, brass, etc. can also be used.
  • An annular grindstone can be used instead of the linear abrasive.
  • An example of the grindstone is a rubber grindstone containing abrasive grains.
  • the abrasive material holder 7 is made of metal, and its outer shape is cylindrical. As shown in FIG.1 (b), the abrasive material holder 7 is equipped with the abrasive material holding
  • the tool side screw portion 12 is a connecting portion on the polishing tool 2 side for connecting the shank 3.
  • the tool-side screw portion 12 has a cylindrical shape, and a male screw is formed on the outer peripheral surface thereof.
  • a mounting portion 13 for mounting the annular member 8 is provided between the tool side screw portion 12 and the abrasive material holding portion 11.
  • the outer diameter dimension of the mounting part 13 is shorter than the outer dimension of the abrasive material holding part 11, and the outer diameter dimension of the tool side screw part 12 is shorter than the outer diameter dimension of the mounting part 13.
  • a first step portion (first movement restricting portion) 14 having a first annular end surface facing rearward is formed between the abrasive material holding portion 11 and the mounting portion 13, and the mounting portion 13 and the tool-side screw portion 12 are arranged.
  • a second step portion 15 having a second annular end surface facing rearward is formed therebetween.
  • the abrasive holder 7 can also be made of resin.
  • a circular abrasive holding recess 16 that is recessed in the direction of the axis L is formed at the center, as shown in FIG.
  • the rear end portions of the plurality of linear abrasive materials 6 are inserted in a bundle in the abrasive material holding recess 16 and fixed by an adhesive.
  • the pair of cutout portions 17 includes cutout surfaces parallel to the axis L.
  • the abrasive material holder 7 includes a holder through-hole 18 that penetrates the tool-side screw portion 12, the mounting portion 13, and the abrasive material holding portion 11 in the axis L direction.
  • the front end opening of the holder through hole 18 is formed in the bottom surface of the abrasive material holding recess 16.
  • a front end portion of the abrasive material holding portion 11 and an adjacent portion of the linear abrasive material 6 to the abrasive material holding portion 11 are covered with a heat shrinkable tube 19.
  • the annular member 8 is made of resin.
  • the annular member 8 is held by the abrasive holder 7 with the mounting portion 13 being inserted into the center hole 8a.
  • the inner diameter of the center hole 8 a of the annular member 8 is longer than the outer diameter of the mounting portion 13 and shorter than the outer diameter of the abrasive material holding portion 11.
  • the length dimension of the annular member 8 in the axis L direction is shorter than the length dimension of the mounting portion 13 in the axis L direction. Therefore, the annular member 8 can be rotated relative to the abrasive holder 7 while being mounted on the mounting portion 13.
  • the annular member 8 is movable in the direction of the axis L with respect to the mounting portion 13 while being mounted on the mounting portion 13.
  • the annular member 8 can be made of rubber or metal.
  • a first tapered surface 8b is formed on the outer peripheral edge portion of the front end surface of the annular member 8 so as to extend rearward toward the outer peripheral side.
  • a second tapered surface 8c is formed on the outer peripheral edge portion of the rear end surface of the annular member 8 so as to expand toward the outer peripheral side toward the front.
  • the annular member 8 has a shape that is plane-symmetric with respect to a virtual plane orthogonal to the axis L at the center in the direction of the axis L.
  • Shank 3 is made of metal, and its outer shape is cylindrical.
  • the outer diameter dimension of the shank 3 is the same as the outer dimension of the abrasive material holding part 11 of the abrasive material holder 7.
  • a pair of cutout portions 21 cut out from the outer peripheral side are provided on both sides of the axis L on the outer peripheral surface portion of the front side of the shank 3.
  • the pair of cutout portions 21 include cutout surfaces parallel to the axis L.
  • a circular connecting recess 22 that is recessed in the direction of the axis L is formed as shown in FIG.
  • a female screw that is screwed into the tool-side screw portion 12 is formed on the inner peripheral surface of the annular wall 23 that surrounds the connecting recess 22, a female screw that is screwed into the tool-side screw portion 12 is formed.
  • the connecting recess 22 is a connecting portion on the shank 3 side for connecting the shank 3 and the polishing tool 2, and constitutes a connecting portion 24 between the polishing tool 2 and the shank together with the tool-side screw portion 12 of the polishing tool 2.
  • the shank 3 includes a shank through hole 25 that penetrates in the direction of the axis L.
  • the front end opening of the shank through-hole 25 is formed on the bottom surface of the connecting recess 22.
  • the shank 3 can also be made of carbon fiber reinforced plastic.
  • a shank 3 having a length corresponding to the depth of the hole H (see FIG. 3) to be processed provided in the workpiece W is prepared.
  • An annular member 8 having an outer diameter corresponding to the inner diameter of the hole H to be processed is prepared. It is desirable that the outer diameter of the annular member 8 is such that the outer peripheral surface of the annular member 8 is fitted with the peripheral wall surface of the hole H or is opposed to the peripheral wall surface with a slight gap.
  • the rear end side of the abrasive holder 7 is inserted into the center hole 8 a of the annular member 8 so that the annular member 8 is held by the mounting portion 13.
  • the tool-side screw portion 12 of the polishing tool 2 is screwed into the connecting recess 22 of the shank 3, and the front end surface of the annular wall 23 of the connecting recess 22 is connected to the second step portion 15 between the mounting portion 13 and the tool-side screw portion 12. Abut.
  • Screwing of the tool-side screw portion 12 into the connecting recess 22 is performed by locking a tool such as a spanner to the notch portion 17 and the notch portion 21 formed in the abrasive material holder 7 and the shank 3, respectively.
  • the annular member 8 is attached to the abrasive holder 7 in a state where movement in the axis L direction is restricted to the range of the mounting portion 13. . That is, when the annular member 8 moves forward, the annular member 8 is brought into contact with the first step portion 14 (first movement restricting portion) between the annular member 8, the mounting portion 13, and the abrasive material holding portion 11. When the annular member 8 is moved rearward, the annular member 8 is brought into contact with the front end surface 23a (second movement restricting portion) of the annular wall 23 of the shank 3 when the annular member 8 moves rearward. The rearward movement is restricted. Further, when the abrasive holder 7 and the shank 3 are connected, the shank through hole 25 of the shank 3 and the holder through hole 18 of the abrasive holder 7 communicate with each other.
  • the tool body 5 is driven to rotate and the inner peripheral surface of the hole H is polished by the linear abrasive 6.
  • the front side of the tool body 5 may shake greatly due to centrifugal force when the tool body 5 is driven. Such deflection of the tool body 5 destabilizes the position of the polishing tool 2, thereby causing a reduction in machining accuracy.
  • the workpiece holder W or the shank 3 and the workpiece W may come into contact with each other and the workpiece W may be damaged. Further, the shank 3 may be bent or damaged due to vibration.
  • the annular member 8 since the annular member 8 is inserted into the hole H at the time of processing, the axis L of the tool body 5 and the peripheral wall surface of the hole H are held at a predetermined interval by the annular member 8.
  • the range of deflection of the main body 5 is regulated. In other words, when the tool body 5 is rotated and a vibration occurs on the front side of the tool body 5, the annular member 8 comes into contact with the peripheral wall surface of the hole H and restricts the range of the vibration. As a result, since the runout of the polishing tool 2 is suppressed, the position of the polishing tool 2 is stabilized, and a reduction in processing accuracy can be suppressed.
  • the deflection of the tool body 5 is suppressed, it is possible to prevent the workpiece W from being damaged due to contact between the abrasive holder 7 or the shank 3 and the workpiece W. Further, the shank 3 can be prevented from being bent or damaged due to vibration.
  • the annular member 8 is attached to the abrasive material holder 7 in a state that it can move in the direction of the axis L and can rotate around the axis L. Thereby, when the annular member 8 comes into contact with the peripheral wall surface of the hole H, the annular member 8 moves independently from the abrasive material holder 7, so that the rotation of the polishing tool 2 can be prevented from being inhibited. That is, the annular member 8 serves as a sliding bearing that supports the abrasive holder 7 in the hole H, and suppresses the deflection of the tool body 5.
  • annular member 8 moves independently from the abrasive material holder 7, when the annular member 8 contacts the peripheral wall surface of the hole H, it can suppress that the movement to the axis L direction of the tool main body 5 is inhibited. .
  • the annular member 8 since the movement range of the annular member 8 in the axis L direction is restricted, even if the annular member 8 is movable in the axis L direction with respect to the abrasive material holder 7, the annular member 8 is It can prevent moving to the linear abrasive 6 side and interfering with the linear abrasive 6 during processing operation. Further, it is possible to prevent the annular member 8 from moving to the shank 3 during the processing operation and coming out of the hole H.
  • the polishing tool 2 and the shank 3 are connected by screws, so that they can be easily attached and detached. Therefore, it is easy to replace the polishing tool 2 with a new one when the linear abrasive 6 is worn by repeating the polishing process.
  • the connecting recess 22 having the female screw is formed on the shank 3 side, and the tool side screw portion 12 that is screwed into the female screw is formed on the abrasive material holder 7 side.
  • a connecting recess having a female screw may be formed on the side of the shank, and a threaded portion that may be screwed onto the female screw may be formed on the side of the shank 3.
  • a connecting concave portion having a female screw is formed on the abrasive material holder 7 side and a screw portion to be screwed into the female screw is formed on the shank 3 side
  • a small diameter mounting portion is provided on the shank 3 side.
  • a configuration in which the annular member 8 is held on the shank 3 side may be employed.
  • FIG.4 (a) is a perspective view of the rotary tool of this example
  • FIG.4 (b) is sectional drawing containing the axis line of the rotary tool of this example.
  • the rotating tool 1 ⁇ / b> A of this example is different from the rotating tool 1 of the first embodiment in the configuration of the connecting portion 24 that connects the abrasive material holder 7 and the shank 3.
  • the rotary tool 1A of this example is different from the rotary tool 1 of Example 1 in that the notch portion 17 and the notch portion 21 are not provided, and the shank through hole 25 and the holder through hole 18 are not provided. Is different.
  • 1 A of rotary tools of this example are the same as that of the rotary tool 1 except the above-mentioned structure. Accordingly, corresponding components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the abrasive material holder 7 includes a cylindrical small-diameter portion (insertion portion) 31 having an outer dimension shorter than that of the mounting portion 13 on the rear side portion of the mounting portion 13.
  • the small diameter portion 31 is a connecting portion on the polishing tool 2 side for connecting the shank 3.
  • a circular connecting recess 22 that is assembled in the direction of the axis L is formed in the central portion of the front end face of the shank 3.
  • the connecting recess 22 is a connecting portion on the shank 3 side for connecting the shank 3 and the polishing tool 2 and has a shape that can be fitted to the small diameter cylindrical portion.
  • the annular wall 23 surrounding the connecting recess 22 is formed with two screw holes 32 penetrating the annular wall 23 in a direction orthogonal to the axis L.
  • the two screw holes 32 are provided at positions separated by 90 ° around the axis L.
  • a connecting screw 33 is screwed into each screw hole 32 from the outer peripheral side.
  • the spacing angle between the two screw holes 32 is not limited to 90 °, and may be separated by 120 °, for example. However, if the separation angle is 180 °, rattling is likely to occur, so it is desirable to avoid 180 °.
  • connection part 24 with the shank 3 in the polishing tool 2 can be simplified, the manufacturing cost of the polishing tool 2 that becomes a consumable can be suppressed.
  • the shank 3 and the abrasive holder 7 are connected by the screw hole 32 provided in one of the shank 3 and the abrasive holder 7 and the screw portion provided in the other, the shank 3 and the abrasive holder 7 are connected depending on the rotational driving direction of the tool body 5.
  • the connection of the abrasive material holder 7 may be loosened, such looseness can be avoided by connecting the shank 3 and the abrasive material holder 7 using the connection screw 33.
  • the abrasive holder 7 is provided with the small-diameter portion (insertion portion) 31 and the shank 3 is provided with the connecting recess 22, but the abrasive holder 7 is provided with a screw hole on the rear end surface. It is also possible to employ a configuration in which a concave portion is provided, a small diameter portion (insertion portion) is provided in the front side portion of the shank 3, and the abrasive holder 7 and the shank 3 are connected by a screw screwed into the screw hole.
  • Example 3 Fig.5 (a) is a perspective view of the rotary tool of this example
  • FIG.5 (b) is a perspective view of an annular member.
  • the rotary tool 1B of the present example is different from the rotary tool 1 of the first embodiment in the shape of the annular member 41 constituting the flange portion 4.
  • the rotary tool 1B of this example has the same configuration as the rotary tool 1 of Example 1 except for the annular member 41. Accordingly, corresponding components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the annular member 41 includes an annular part 42 in which the mounting part 13 is inserted into the center hole 8a, and a plurality of plate-like extending parts 43 extending radially outward from the annular part 42 toward the rear side.
  • a tapered surface 42a is provided at the outer peripheral edge portion of the annular front end surface of the annular portion 42 so as to be inclined rearward toward the outer peripheral side.
  • four extending portions 43 are provided.
  • the surface on the outer peripheral side of each extending portion 43 is a tapered surface. Therefore, the outer diameter dimension of the annular member 41 gradually increases toward the rear.
  • the rear end of each extending portion 43 is located behind the rear end of the annular portion 42.
  • the annular member 41 is an integrally molded product made of resin, and the extended portion 43 can be bent with a spring property on the inner peripheral side toward the annular portion 42. That is, the annular member 41 can be contracted in the radial direction around the axis L.
  • the annular member 41 is held by the abrasive holder 7 in a state in which the annular member 41 can rotate about the axis L and the movement in the front-rear direction in the direction of the axis L is restricted. That is, the forward movement of the annular member 41 is restricted by the contact of the annular portion 42, the mounting portion 13, and the first step portion 14, and the contact of the annular portion 42 and the front end surface 23 a of the annular wall 23 of the shank 3. Therefore, the rearward movement of the annular member 41 is restricted.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram of a processing method of the rotary tool 1B of this example.
  • the extending portion 43 is brought into contact with the peripheral wall surface of the hole H, and the extending portion 43 is set to the inner periphery according to the inner diameter dimension of the hole H. Insert while bending to the side. Therefore, the polishing tool 2 can be guided into the hole H while the position of the polishing tool 2 is stabilized by the annular member 41.
  • the extended portion 43 of the annular member 41 is in contact with the peripheral wall surface of the hole H.
  • the annular member 41 holds the axis L of the tool body 5 and the peripheral wall surface of the hole H at a predetermined interval.
  • the tool body 5 is driven to rotate and the inner peripheral surface of the hole H is polished by the linear abrasive 6.
  • the annular member 41 serves as a sliding bearing that supports the abrasive holder 7 in the hole H. Therefore, the deflection of the tool body 5 is suppressed.
  • the extension part 43 bends to the inner peripheral side according to the inner diameter dimension of the hole H, when processing the inner peripheral surface of the plurality of holes H having different inner diameter dimensions, The number of times of exchanging the member 41 corresponding to the inner diameter of the hole H can be reduced.
  • the configuration of the connecting portion 24 between the polishing tool 2 and the shank 3 is configured using the connecting screw 33 as in the connecting portion 24 between the polishing tool 2 and the shank 3 in the second embodiment. be able to.
  • Example 4 Fig.7 (a) is a perspective view of the rotary tool of this example
  • FIG.7 (b) is a perspective view of an annular member.
  • the rotary tool 1 ⁇ / b> C of this example is different from the rotary tool 1 of the first embodiment in the shape of the annular member 51 that constitutes the flange portion 4.
  • 1 C of rotary tools of this example are provided with the same structure as the rotary tool 1 of Example 1 except the annular member 51.
  • FIG. Accordingly, corresponding components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the annular member 51 is disposed at a position spaced apart from the first annular portion 52 into which the mounting portion 13 is inserted into the center hole 52a and the first annular portion 52 in the axis L direction, and the shank 3 is disposed in the center hole 53a.
  • a second annular portion 53 to be inserted, and a plurality of linear coupling portions 54 that couple the first annular portion 52 and the second annular portion 53 are provided.
  • the first annular part 52 and the second annular part 53 are arranged coaxially, and the inner diameter dimension of the second annular part 53 is longer than the inner diameter dimension of the first annular part 52.
  • the plurality of linear coupling portions 54 are arranged in an annular shape surrounding the axis L.
  • Each linear connecting portion 54 extends from the first annular portion 52 toward the outer peripheral side toward the rear side, and extends from the rear end of the front side portion 54a toward the inner peripheral side toward the inner peripheral side and continues to the second annular portion 53.
  • the annular member 51 is an integrally molded product made of resin, and each linear connecting portion 54 can be bent with a spring property on the inner peripheral side. That is, the annular member 51 can contract in the radial direction about the axis L.
  • the annular member 51 can be made of metal.
  • the first annular portion 52 is attached to the attachment portion 13 in a state where movement in the front-rear direction in the axis L direction is restricted. That is, the first annular portion 52 is restricted from moving forward by the annular member 51 by the contact of the first step portion 14 between the mounting portion 13 and the abrasive material holding portion 11, and the annular wall 23 of the shank 3. The rearward movement of the annular member 51 is restricted by contact with the front end surface 23a.
  • the second annular portion 53 has an inner diameter that is longer than the outer dimension of the shank 3. Therefore, the second annular portion 53 is held by the shank 3 so as to be rotatable around the axis L integrally with the first annular portion 52.
  • the second annular portion 53 can move in the direction of the axis L with respect to the shank 3 and can change the distance from the first annular portion 52 within a range in which the linear connecting portion 54 is bent.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram of a processing method of the rotary tool 1C of this example.
  • each linear connecting portion 54 is brought into contact with the peripheral wall surface of the hole H, and each linear connecting portion 54 is arranged on the inner peripheral side according to the inner diameter dimension of the hole H. Insert while bending.
  • the annular member 51 can be inserted into the hole H using the front portion 54a as a guide surface. Accordingly, the polishing tool 2 enters the hole H with its position being stable.
  • the linear connection part 54 becomes a fixing part of the annular member 51 to the peripheral wall surface of the hole H.
  • the tool body 5 is driven to rotate and the inner peripheral surface of the hole H is polished by the linear abrasive 6.
  • the annular member 51 serves as a sliding bearing that supports the abrasive holder 7 in the hole H, and suppresses the deflection of the tool body 5. Therefore, also in this example, the same effect as that of the first embodiment can be obtained.
  • the linear connection part 54 bends to the inner peripheral side according to the inner diameter dimension of the hole H, when continuously processing the inner peripheral surface of a plurality of holes H having different inner diameter dimensions, The number of exchanges of the annular member 51 corresponding to the inner diameter of the hole H can be reduced. Furthermore, in this example, since each linear connection part 54 is linear and bends flexibly, the tool main body 5 can be inclined in the hole H. Therefore, even when the hole H has an under shape, the under shape portion can be processed.
  • the configuration of the connecting portion 24 between the polishing tool 2 and the shank 3 is configured using a connecting screw 33 like the connecting portion 24 of the polishing tool 2 and the shank 3 in the second embodiment. be able to.
  • FIG. 9A is a perspective view of the rotary tool of this example
  • FIG. 9B is a cross-sectional view including the axis L of the rotary tool of this example.
  • the rotary tool 1D of the present example is different from the rotary tool 1 of the first embodiment in the configuration of the flange 4.
  • the rotary tool 1D of the present example has the same configuration as the rotary tool 1 of the first embodiment except for the annular member 61. Accordingly, corresponding components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the flange portion 4 includes first to sixth annular members 61 to 66 arranged in this order from the front to the rear.
  • Each of the annular members 61 to 66 has any annular shape.
  • tapered surfaces 61a to 66a are formed on the outer peripheral edge portions of the annular front end surfaces of the annular members 61 to 66, respectively, which are inclined rearward toward the outer periphery.
  • the first annular member 61 is mounted on the mounting portion 13 of the abrasive material holder 7 so as to be movable in the direction of the axis L and rotatable about the axis L. That is, as shown in FIG. 9B, the first annular member 61 is restricted from moving forward from the first step portion 14 between the mounting portion 13 and the abrasive material holding portion 11, and the annular shape of the shank 3. Backward movement is restricted by the front end surface 23 a of the wall 23.
  • the second annular member 62 has a larger outer diameter than the first annular member 61
  • the third annular member 63 has a larger outer diameter than the second annular member 62
  • the fourth annular member 64 is larger than the third annular member 63.
  • the fifth annular member 65 has a larger outer diameter than the fourth annular member 64
  • the sixth annular member 66 has a larger outer diameter than the fifth annular member 65. Therefore, the outer diameter dimension of the flange part 4 gradually increases toward the rear along the axis L.
  • the second to sixth annular members 62 to 66 are held by the shank 3 so as to be movable in the direction of the axis L and rotatable about the axis L. Further, the second to sixth annular members 62 to 66 are restricted from moving forward in the direction of the axis L by the first annular member 61.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram of a processing method using the rotary tool 1D of this example.
  • the annular members 61 to 61 having an outer diameter shorter than the inner diameter of the hole H among the first to sixth annular members 61 to 66 are used. 65 is brought into the hole H by its own weight.
  • the rotary tool 1D is driven to rotate and the inner peripheral surface of the hole H is polished by the linear abrasive 6.
  • the annular member 65 having the largest diameter among the annular members 61 to 65 arranged in the hole H becomes the rotary tool 1D.
  • the peripheral wall surfaces of the axis L and the hole H are held at a predetermined interval, and the range of deflection of the rotary tool 1D is restricted. That is, when the rotary tool 1D is rotated, the annular member 65 comes into contact with the peripheral wall surface of the hole H and prevents the rotary tool 1D from swinging. Therefore, also in this example, the same effect as that of the first embodiment can be obtained.
  • the number of times of exchanging the annular member corresponding to the inner diameter dimensions of the holes H can be reduced. That is, in this example, according to the inner diameter dimension of the hole H, one or a plurality of annular members 61 to 66 can be inserted into the hole H to suppress the vibration of the rotary tool 1D.
  • the number of the annular members constituting the collar part 4 is not limited to six.
  • the configuration of the connecting portion 24 between the polishing tool 2 and the shank 3 is configured using the connecting screw 33 as in the connecting portion 24 between the polishing tool 2 and the shank 3 in the second embodiment. be able to.
  • FIG. 11 is a perspective view of the rotary tool of this example.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view including the axis L of the rotary tool of this example.
  • the rotary tool 1E of this example is provided with the structure similar to the rotary tool 1 of Example 1, the same code
  • the rotary tool 1E of this example includes a polishing tool 2 and a shank 3 that are coaxially connected in the direction of the axis L.
  • the shank 3 includes a first shank 71 and a second shank 72 that is coaxially connected to the rear side of the first shank 71. Therefore, the tool body 5 is constituted by the polishing tool 2, the first shank 71 and the second shank 72.
  • the flange portion 4 includes a first annular member 73 provided in the tool body 5 and a second annular member 74 provided in the shank 3. The second annular member 74 is provided at the rear end portion of the first shank 71.
  • the polishing tool 2 includes a plurality of linear abrasives 6 and an abrasive holder 7 that holds the rear end portions of the plurality of linear abrasives 6.
  • the polishing tool 2 of this example has the same configuration as the polishing tool 2 of Example 1.
  • the first annular member 73 provided in the polishing tool 2 is composed of an annular first annular member 75 and is attached to the mounting portion 13 of the abrasive material holder 7.
  • the first annular member 75 has the same configuration as the annular member 8 of the first embodiment, and is mounted on the mounting portion 13 of the abrasive material holder 7 so as to be movable in the direction of the axis L and rotatable about the axis L. ing. As shown in FIG.
  • the abrasive material holder 7 includes a tool-side screw portion 12 adjacent to the rear side of the mounting portion 13. Moreover, the abrasive material holder 7 is provided with the holder through-hole 18 penetrated in the axis line L direction.
  • the first shank 71 is made of metal, and its outer shape is cylindrical. As shown in FIG. 12, the first shank 71 includes a cylindrical portion 77 having an outer diameter that is the same as the outer dimension of the abrasive material holding portion 11 of the abrasive material holder 7 from the front to the rear, and the cylindrical portion 77. Are also provided with a small-diameter shank side mounting portion 78 and a shank side screw portion 79 having a smaller diameter than the shank side mounting portion 78.
  • an annular second annular member 80 constituting the second annular member 74 is attached to the shank side attachment portion 78.
  • the second annular member 80 is the same member as the first annular member 75.
  • the length dimension of the second annular member 80 in the axis L direction is shorter than the length dimension of the shank side mounting portion 78 in the axis L direction.
  • the shank side threaded portion 79 has a male thread formed on the outer peripheral surface.
  • a pair of first cutout portions 81 cut out from the outer peripheral side are provided on both sides of the axis L on the outer peripheral surface portion on the front side of the cylindrical portion 77.
  • the pair of first cutout portions 81 includes cutout surfaces parallel to the axis L.
  • a circular connecting recess 22 that is recessed in the direction of the axis L is formed.
  • a female screw that is screwed into the tool-side screw portion 12 is formed on the inner peripheral surface of the annular wall 23 that surrounds the connecting recess 22, a female screw that is screwed into the tool-side screw portion 12 is formed.
  • a pair of second cutout portions 82 cut out from the outer peripheral side are provided on both sides of the axis L.
  • the pair of second cutout portions 82 have cutout surfaces parallel to the axis L.
  • the shank side step part 83 provided with the cyclic
  • the first shank 71 includes a first shank through hole 84 that penetrates the shank side screw portion 79, the shank side mounting portion 78, and the cylindrical portion 77 in the axis L direction.
  • the front end opening of the first shank through hole 84 is formed on the bottom surface of the connecting recess 22.
  • the first shank 71 may be made of carbon fiber reinforced plastic.
  • the second shank 72 is made of metal, and its outer shape is cylindrical.
  • the outer diameter of the second shank 72 is the same as the outer dimension of the cylindrical portion 77 of the first shank 71.
  • On the outer peripheral surface portion on the front side of the first shank 71 a pair of cutout portions 86 cut out from the outer peripheral side are provided on both sides of the axis L.
  • the pair of cutout portions 86 include cutout surfaces parallel to the axis L.
  • a circular second connecting recess 87 that is recessed in the direction of the axis L is formed.
  • a female screw that is screwed into the shank side screw portion 79 is formed.
  • the second shank 72 includes a second shank through-hole 89 that penetrates in the axis L direction. A front end opening of the second shank through-hole 89 is formed on the bottom surface of the second connecting recess 87.
  • the second shank 72 may be made of carbon fiber reinforced plastic.
  • the first annular member 75 is attached to the abrasive holder 7 in a state where movement in the front-rear direction in the direction of the axis L is restricted to the range of the mounting portion 13. It is done. That is, the first step portion 14 between the mounting portion 13 of the abrasive material holder 7 and the abrasive material holding portion 11 restricts the forward movement of the first annular member 75, and the front end surface of the annular wall 23 of the first shank 71. 23a regulates the backward movement of the first annular member 75.
  • the first shank through hole 84 of the first shank 71 and the holder through hole 18 of the abrasive holder 7 communicate with each other.
  • the rear end side of the first shank 71 is inserted into the center hole 80 a of the second annular member 80 so that the second annular member 80 is held by the shank side mounting portion 78.
  • the shank side threaded portion 79 of the first shank 71 is screwed into the second connecting recess 87 of the second shank 72.
  • the shank side threaded portion 79 is screwed into the second connecting recess 87 by engaging a tool such as a spanner with the second notch portion 82 of the first shank 71 and the notch portion 86 of the second shank 72.
  • the second annular member 80 is moved in the front-rear direction in the direction of the axis L and restricted to the range of the shank side mounting portion 78. Attached to. That is, the shank side step portion 83 between the shank side mounting portion 78 of the first shank 71 and the cylindrical portion 77 restricts the forward movement of the second annular member 80, and the front end surface of the annular wall 88 of the second shank 72. 88a regulates the rearward movement of the second annular member 80.
  • the first shank through hole 84 of the first shank 71 and the second shank through hole 89 of the second shank 72 communicate with each other. Thereby, the 1st shank through-hole 84, the 2nd shank through-hole 89, and the holder through-hole 18 are connected.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram of a method for processing the inner peripheral surface of the hole H by the rotary tool 1E of this example.
  • the polishing tool 2 the first annular member 75, and the first shank 71 are processed.
  • the second annular member 80 is inserted into the hole H.
  • the rotary tool 1E is driven to rotate and the inner peripheral surface of the hole H is polished by the linear abrasive 6.
  • the axis L of the tool body 5 and the peripheral wall surface of the hole H are predetermined by the first annular member 75 and the second annular member 80.
  • the distance is held, and the range of deflection of the tool body 5 is regulated. That is, when the tool body 5 is rotated to cause a vibration on the front side of the tool body 5, the first annular member 75 and the second annular member 80 come into contact with the peripheral wall surface of the hole H, and the range of the vibration To regulate.
  • the runout of the polishing tool 2 is suppressed, a reduction in processing accuracy can be suppressed.
  • the deflection of the tool body 5 is suppressed, it is possible to prevent the workpiece W from being damaged due to contact between the abrasive holder 7 or the shank 3 and the workpiece W. Further, the shank 3 can be prevented from being bent or damaged due to vibration.
  • first annular member 75 and the second annular member 80 are attached to the abrasive holder 7 or the shank 3 in a state that the first annular member 75 and the second annular member 80 are movable in the direction of the axis L and rotatable about the axis L. Accordingly, when the first annular member 75 and the second annular member 80 come into contact with the peripheral wall surface of the hole H, the annular members 75 and 80 move independently from the abrasive material holder 7 and the shank 3. It can suppress that rotation is inhibited.
  • the first annular member 75 serves as a sliding bearing that supports the abrasive holder 7 in the hole H
  • the second annular member 80 serves as a sliding bearing that supports the shank 3 in the hole H.
  • each annular member 75, 80 since the range of movement of each annular member 75, 80 in the axis L direction is restricted, even if each annular member 75, 80 is movable in the axis L direction, each annular member 75, It is possible to prevent 80 from moving to the side of the linear abrasive 6 during the machining operation and interfering with the abrasive. Moreover, it can prevent that each annular member 75 and 80 moves to the 2nd shank 72 side during a processing operation, and comes out of the hole H.
  • the polishing tool 2 and the first shank 71 and the first shank 71 and the second shank 72 are connected by screws, so that they can be easily attached and detached. Therefore, it is easy to replace the polishing tool 2 with a new one when the linear abrasive 6 is worn by repeating the polishing process. Further, according to the depth dimension of the hole H, it is easy to connect a plurality of first shanks 71 and second shanks 72 having different length dimensions in combination.
  • the second shank through-hole 89 of the second shank 72, the first shank through-hole 84 of the first shank 71, and the holder through-hole 18 of the abrasive material holder 7 communicate with each other, Even when the opening of the hole H is blocked by the insertion of the annular members 75 and 80 into the hole H, the second shank through-hole 89, the first shank through-hole 84 and the holder through-hole 18 are used. Cutting oil or air can be supplied into the hole H.
  • the configuration of the connecting portion 24 of the polishing tool 2 and the first shank 71 is configured using the connecting screw 33 like the connecting portion 24 of the polishing tool 2 and the shank 3 in the second embodiment. It can be.
  • the structure of the connection part 90 of the 1st shank 71 and the 2nd shank 72 can be made into the structure using the connection screw 33 like the connection part 24 of the grinding
  • the shank 3 includes the two shanks 3 including the first shank 71 and the second shank 72, but may include three or more shanks. In this case, it is desirable to provide an annular member as the flange portion 4 at the rear end portion of the two shanks connected to the front and rear.
  • the connecting recess 22 including the female screw is formed on the first shank 71 side, and the tool side screw portion 12 that is screwed into the female screw is formed on the abrasive holder 7 side.
  • a connecting recess including a female screw may be formed on the holder 7 side, and a threaded portion that may be screwed into the female screw may be formed on the first shank 71 side.
  • a configuration in which a small-diameter mounting portion is provided on the first shank 71 side and the first annular member 75 is held on the first shank 71 side may be employed.
  • the second connecting recess 87 including the female screw is formed on the second shank 72 side, and the shank side screw portion 79 that is screwed to the female screw is formed on the first shank 71 side.
  • the connection recessed part provided with an internal thread may be formed in the 1st shank 71 side, and the thread part screwed together with the internal thread may be formed in the 2nd shank 72 side.
  • a configuration in which a small-diameter mounting portion is provided on the second shank 72 side and the second annular member 80 is held on the second shank 72 side may be employed.
  • the second shank 72 is provided with the second shank through hole 89
  • the first shank 71 is provided with the first shank through hole 84
  • the abrasive holder 7 is provided with the holder through hole 18.
  • the through holes 18, 84 and 89 can be omitted.
  • FIG. 14A is a perspective view of the rotary tool of this example
  • FIG. 14B is a cross-sectional view including the axis L of the rotary tool of this example.
  • FIG. 15 is an exploded perspective view of the rotary tool of FIG.
  • the rotary tool 1F of this example is provided with the structure similar to the rotary tool 1 of Example 1, the same code
  • the rotary tool 1F of this example is provided across the polishing tool 2 and the shank 3 that are coaxially connected in the direction of the axis L, and between the abrasive material holder 7 and the shank 3.
  • a collar 4 is provided. That is, the polishing tool 2 and the shank 3 constitute a tool body 5, and the flange portion 4 is provided at an intermediate position in the axis L direction of the tool body 5.
  • the flange portion 4 is an annular member 95 that is coaxially attached to the connecting portion 24 between the polishing tool 2 and the shank 3.
  • a first O-ring 96 is attached to the front side of the rotary tool 1F with the annular member 95 sandwiched in the direction of the axis L, and a second O-ring 97 is attached to the rear side.
  • the polishing tool 2 includes a plurality of linear abrasives 6 and an abrasive holder 7 that holds the rear end portions of the plurality of linear abrasives 6.
  • the abrasive material holder 7 has a cylindrical shape, and as shown in FIG. 14B, an abrasive material holding portion 11 that holds the linear abrasive material 6 from the front to the rear, and a smaller diameter than the abrasive material holding portion 11.
  • the tool side screw part 12 is provided in this order.
  • the rear end portions of the plurality of linear abrasive materials 6 are inserted in a bundle in the abrasive material holding recess 16 of the abrasive material holding portion 11 and fixed by an adhesive.
  • the abrasive material holder 7 includes a holder through-hole 18 that penetrates in the direction of the axis L.
  • Shank 3 is made of metal, and its outer shape is cylindrical.
  • the outer diameter dimension of the shank 3 is the same as the outer dimension of the abrasive material holding part 11 of the abrasive material holder 7.
  • a circular connecting recess 22 that is recessed in the direction of the axis L is formed.
  • a female screw that is screwed into the tool-side screw portion 12 is formed.
  • the shank 3 includes a shank through hole 25 that penetrates in the direction of the axis L.
  • the front end opening of the shank through-hole 25 is formed on the bottom surface of the connecting recess 22.
  • the shank 3 can also be made of carbon fiber reinforced plastic.
  • the annular member 95 has the same configuration as the annular member 8 of the rotary tool 1 of the first embodiment, but the inner diameter dimension of the center hole 95a is the inner diameter dimension of the central hole 8a of the annular member 8 of the first embodiment.
  • the shank 3 and the abrasive material holding portion 11 of the abrasive material holder 7 can be inserted into the center hole 95a. Accordingly, the annular member 95 is held by the connecting portion 24 between the polishing tool 2 and the shank 3 in a state where the annular member 95 can move in the direction of the axis L and can rotate about the axis L.
  • the first O-ring 96 is fitted into the abrasive material holder 7 of the polishing tool 2 from behind. Thereafter, the rear end side of the abrasive material holder 7 is inserted into the center hole 95 a of the annular member 95 so that the annular member 95 is partially held by the abrasive material holding portion 11 of the abrasive material holder 7.
  • the second O-ring 97 is fitted into the shank 3 from the front, and in this state, the tool side screw portion 12 of the polishing tool 2 is screwed into the connecting recess 22 of the shank 3. The screw portion is screwed into the connection concave portion 22 by engaging a tool such as a spanner at the notch portion 17 of the abrasive material holder 7 and the notch portion 21 of the shank 3.
  • the annular member 95 When the abrasive holder 7 and the shank 3 are connected, the annular member 95 is in a state where the movement in the longitudinal direction in the direction of the axis L is restricted to the range between the first O ring 96 and the second O ring 97. It is attached to the holder 7 and the shank 3. That is, when the annular member 95 moves forward, the forward movement of the annular member 95 is restricted by the contact between the annular member 95 and the first O-ring 96, and when the annular member 95 moves rearward. The rearward movement of the annular member 95 is restricted by the contact between the annular member 95 and the second O-ring 97. Further, when the abrasive holder 7 and the shank 3 are connected, the shank through hole 25 of the shank 3 and the holder through hole 18 of the abrasive holder 7 communicate with each other.
  • the mounting positions of the first O-ring 96 and the second O-ring 97 can be moved in the direction of the axis L. Therefore, the position of the annular member 95 can be adjusted according to the depth dimension of the hole H. Furthermore, the movement range of the annular member 95 in the direction of the axis L can be adjusted.
  • both the first O-ring 96 and the second O-ring 97 are fitted into the abrasive material holder 7, and the annular member 95 is positioned between the first O-ring 96 and the second O-ring 97, thereby making the annular member 95 the abrasive material. It can be held by the holder 7. Further, both the first O ring 96 and the second O ring 97 are fitted into the shank 3, and the annular member 95 is positioned between the first O ring 96 and the second O ring 97, thereby holding the annular member 95 on the shank 3. It can also be made.
  • the configuration of the connecting portion 24 between the polishing tool 2 and the shank 3 is configured to use the connecting screw 33 like the connecting portion 24 of the polishing tool 2 and the shank 3 in the second embodiment. be able to.
  • FIG. 16A is a perspective view of the rotary tool of this example
  • FIG. 16B is a cross-sectional view including the axis L of the rotary tool of this example.
  • FIG. 17 is an exploded perspective view of the rotary tool of FIG.
  • the rotary tool 1G of this example is different from the rotary tool 1 of Example 1 in the configuration of the front end portion of the shank 3 and the configuration of the abrasive material holder 7.
  • the rotary tool 1G of this example is provided with the structure corresponding to the rotary tool 1 of Example 1, the same code
  • the rotary tool 1G includes a polishing tool 2 and a shank 3 that are coaxially connected in the direction of the axis L, and a flange portion 4.
  • the polishing tool 2 and the shank 3 constitute a tool body 5.
  • the flange 4 is provided in the middle of the tool body 5 in the direction of the axis L (rotation center axis).
  • the flange 4 is an annular member 8 that is separate from the tool body 5.
  • the polishing tool 2 includes a plurality of abrasive bundles 101 formed by bundling a plurality of linear abrasives (abrasive materials) 6 in a circular shape. Moreover, the abrasive material holder 7 holding the rear end portions of the plurality of abrasive material bundles 101 is provided. As shown in FIG. 16 (b), the abrasive material holder 7 passes through an annular holder main body portion 102 that holds the rear end portion of the abrasive material bundle 101, the holder main body portion 102, and the holder main body portion 102 is axial.
  • a rod-like portion 103 that is slidably supported in the L (rotation center axis) direction and two set screws 104 for fixing the holder main body portion 102 to the rod-like portion 103 are provided.
  • the shank 3 is connected to the rear end portion of the rod-shaped portion 103 and extends coaxially with the rod-shaped portion 103.
  • the holder main body portion 102 and the rod-like portion 103 are made of metal or resin.
  • a plurality of circular abrasive holding recesses 16 that are recessed in the direction of the axis L are formed on the front end surface of the holder main body 102.
  • the plurality of abrasive holding recesses 16 are annularly arranged at equal angular intervals.
  • a rear end portion of each abrasive material bundle 101 is inserted into each abrasive material holding recess 16 and fixed by an adhesive. Thereby, the plurality of abrasive bundles 101 protrude forward from the holder main body 102 in a state of being arranged in an annular shape.
  • the holder main body 102 and the plurality of abrasive bundles 101 constitute a cup-type polishing brush 105.
  • two screw holes 106 are formed on the outer peripheral surface of the holder main body 102.
  • the two screw holes 106 are provided on opposite sides of the axis L.
  • Each screw hole 106 penetrates in the radial direction perpendicular to the axis L and communicates with the center hole 102 a of the holder main body 102.
  • the rod-like portion 103 includes an insertion portion 107 that is inserted into the center hole 102 a of the holder main body 102 and supports the holder main body 102 coaxially on the front side thereof.
  • Two flat surfaces 107 a extending in the axis L direction are formed on the outer peripheral surface of the insertion portion 107.
  • the two flat surfaces 107a are provided on the opposite sides with the axis L interposed therebetween.
  • Each flat surface 107a extends parallel to the axis L.
  • the rod-like portion 103 includes a tool side screw portion 12 at the rear end portion.
  • the tool side screw portion 12 is a connecting portion on the polishing tool 2 side for connecting the shank 3.
  • the tool-side screw portion 12 has a cylindrical shape, and a male screw is formed on the outer peripheral surface thereof.
  • a mounting portion 13 is provided between the insertion portion 107 and the tool side screw portion 12.
  • the outer diameter dimension of the mounting portion 13 is shorter than the outer dimension of the insertion portion 107.
  • the outer diameter size of the tool side screw portion 12 is shorter than the outer diameter size of the mounting portion 13.
  • a first step portion (first movement restricting portion) 14 having a first annular end surface facing rearward is formed between the insertion portion 107 and the mounting portion 13, and between the mounting portion 13 and the tool side screw portion 12.
  • the rod-shaped part 103 is provided with the holder through-hole 18 penetrated in the axis line L direction.
  • the insertion portion 107 of the rod-like portion 103 is inserted into the center hole 102 a of the holder main body portion 102.
  • the holder main body portion 102 is slid along the rod-like portion 103 and arranged at a desired position in the direction of the axis L.
  • the set screw 104 is screwed into the screw hole 106 of the holder main body 102, and the inner peripheral end (tip) of the set screw 104 is brought into contact with the flat surface 107a of the rod-like portion 103 as shown in FIG. Make contact.
  • the holder main body 102 is fixed to the rod-shaped portion 103.
  • the screw hole 106, the set screw 104, and the flat surface 107a of the rod-shaped portion 103 of the holder main body portion 102 constitute a fixing mechanism 108 that detachably fixes the holder main body portion 102 to the rod-shaped portion 103.
  • Shank 3 is made of metal or resin.
  • the shank 3 includes a shank side mounting portion 111 having the same outer diameter as the mounting portion 13 of the abrasive material holder 7 at the front end portion.
  • the shank main body portion 112 behind the shank side mounting portion 111 in the shank 3 has the same outer diameter as the insertion portion 107 of the abrasive material holder 7.
  • the pair of cutout portions 21 include cutout surfaces parallel to the axis L.
  • a circular connecting recess 22 that is recessed in the direction of the axis L is formed.
  • a female screw that is screwed into the tool-side screw portion 12 is formed.
  • the connecting recess 22 is a connecting portion on the shank 3 side for connecting the shank 3 and the polishing tool 2, and constitutes a connecting portion 24 between the polishing tool 2 and the shank 3 together with the tool side screw portion 12 of the polishing tool 2.
  • the polishing tool 2 and the shank 3 are connected when the tool-side screw portion 12 of the rod-like portion 103 of the abrasive material holder 7 is screwed into the connecting recess 22.
  • the shank 3 includes a shank through hole 25 that penetrates in the direction of the axis L. The front end opening of the shank through-hole 25 is formed on the bottom surface of the connecting recess 22.
  • the annular member 8 is made of resin, rubber or metal.
  • the annular member 8 is supported by the polishing tool 2 in a state where the mounting portion 13 of the abrasive material holder 7 and the shank side mounting portion 111 of the shank 3 are inserted into the center hole 8a.
  • the outer diameter dimension of the annular member 8 is longer than the outer diameter dimension of the holder main body 102.
  • the inner diameter of the center hole 8a of the annular member 8 is longer than the outer diameter of the mounting portion 13 and the shank side mounting portion 111, and shorter than the outer diameter of the insertion portion 107 and the shank main body 112.
  • the length dimension of the annular member 8 in the axis L direction is shorter than the total dimension of the total length dimension of the mounting portion 13 in the axis L direction and the length dimension of the shank side mounting portion 111 in the axis L direction. Accordingly, the annular member 8 is rotatable relative to the polishing tool 2 in a state where the annular member 8 is mounted on the mounting portion 13 and the shank side mounting portion 111. Further, the annular member 8 is movable in the direction of the axis L with respect to the polishing tool 2 while being mounted on the mounting portion 13 and the shank side mounting portion 111.
  • a first tapered surface 8b is formed on the outer peripheral edge portion of the front end surface of the annular member 8 so as to extend rearward toward the outer peripheral side.
  • a second tapered surface 8c is formed on the outer peripheral edge portion of the rear end surface of the annular member 8 so as to expand toward the outer peripheral side toward the front.
  • the annular member 8 has a shape that is plane-symmetric with respect to a virtual plane orthogonal to the axis L at the center in the direction of the axis L.
  • the rear end side of the rod-like portion 103 of the abrasive material holder 7 is inserted into the center hole 8a of the annular member 8 so that the annular member 8 is held by the mounting portion 13.
  • the tool-side screw portion 12 of the polishing tool 2 is screwed into the connecting recess 22 of the shank 3, and the front end surface of the annular wall 23 of the connecting recess 22 is connected to the second step portion 15 between the mounting portion 13 and the tool-side screw portion 12. Abut.
  • the annular member 8 is held by the mounting portion 13 and the shank side mounting portion 111. Screwing of the tool-side screw portion 12 into the connection recess 22 can be performed by locking a tool such as a spanner in the notch portion 21 formed in the shank 3.
  • the annular member 8 When the abrasive holder 7 and the shank 3 are connected to form the tool body 5, the annular member 8 is moved in the direction of the axis L in the state where the range of the mounting portion 13 and the shank side mounting portion 111 is restricted.
  • the main body 5 is in a supported state. That is, when the annular member 8 moves forward, the front of the annular member 8 is brought into contact with the first step portion 14 (first movement restricting portion) between the annular member 8, the mounting portion 13, and the insertion portion 107.
  • the step 113 second movement restricting portion
  • the same effects as those of the rotary tool 1 of the first embodiment can be obtained. Further, since the rotary tool 1G of this example includes a plurality of abrasive material bundles 101 arranged around the axis L in an annular shape, the rotary tool 1G is suitable for machining a hole H having a larger inner diameter than the rotary tool 1 of the first embodiment. .
  • the rod-like portion 103 of the abrasive material holder 7 supports the holder main body portion 102 holding the abrasive material bundle 101 so as to be slidable in the direction of the axis L. Therefore, if the set screw 104 is loosened and the holder main body 102 is moved along the insertion portion 107, the front end of the abrasive bundle 101 can be arranged at a desired position corresponding to the depth of the hole H to be processed. Further, even when the abrasive bundle 101 is worn by the processing operation, the front end of the abrasive bundle 101 is arranged at a desired position in the axis L direction by loosening the set screw 104 and sliding the holder main body 102 forward.
  • the holder main body 102 can be pulled out from the rod-shaped portion 103 and the holder main body 102 side (polishing brush 105) can be replaced with a new one. Therefore, the rod-like portion 103 can be reused.
  • Example 2 is employable as the connection part 24 of the grinding
  • the annular member constituting the flange portion 4 is attached to the abrasive holder 7 and the shank 3 so as to be relatively movable, but may be attached to the abrasive holder 7 and the shank 3 so as not to be relatively movable.
  • the annular member may be made immovable by making the length dimension in the axis L direction of each annular member the same as the length dimension in the axis L direction of the mounting portion.
  • the annular member may be made immovable by adjusting the interval between the first O-ring and the second O-ring arranged on both sides of the annular member.
  • the flange 4 may be formed integrally with the abrasive holder 7, and the flange 4 may be formed integrally with the shank 3. Even in such a case, when the runout occurs on the front side of the rotary tool by rotating the rotary tool, the axis L of the tool body 5 and the peripheral wall surface of the hole H are held at a predetermined interval by the flange 4. The range of runout of the rotary tool can be regulated.
  • the tool body 5 configured by detachably connecting the shank 3 to the polishing tool 2 includes the flange portion 4, but the polishing tool 2 and the shank 3 are integrated.
  • the tool body 5 can also be provided with the collar 4.
  • the annular member constituting the flange 4 is attached to the tool body 5, but the annular member may not be attached to the tool body 5.
  • an annular member having an outer diameter dimension substantially the same as the inner diameter dimension of the hole H is prepared, and the outer peripheral surface of the annular member is used as a fixing portion to the peripheral wall surface of the hole H.
  • the inner diameter of the center hole of the annular member is set to a size that allows the tool body 5 to penetrate.
  • the annular member is inserted into the hole H of the workpiece W, and the annular member is fixed to the peripheral wall surface of the hole H by the fixing portion. Thereafter, the tool body 5 is passed through the center hole of the annular member and rotated to process the inner peripheral surface of the hole H.
  • the axis L of the tool body 5 and the peripheral wall surface of the hole H are held at a predetermined interval by the annular member, so that the range of deflection of the rotary tool can be regulated.

Abstract

回転工具(1)は、研磨工具(2)およびシャンク(3)からなる工具本体(5)と、工具本体(5)に設けた鍔部(4)を備える。研磨工具(2)は複数本の線状砥材(6)と、線状砥材(6)を保持する砥材ホルダ(7)を備える。鍔部(4)は環状部材(8)であり、軸線(L)方向に移動可能、かつ、軸線(L)回りに回転可能な状態で砥材ホルダ(7)に取り付けられている。ワーク(W)に形成された穴(H)の内周面を加工する際には、砥材ホルダ(7)および環状部材(8)を穴(H)に挿入する。回転工具(1)の前側に振れが発生した場合には、環状部材(8)が穴(H)の周壁面に接触して、工具本体(5)の振れが抑制される。

Description

回転工具、研磨工具および加工方法
 本発明は、ワークに形成された穴の内周面を加工する回転工具および回転工具を構成する研磨工具に関する。また、回転工具を用いてワークに形成された穴の内周面を加工する加工方法に関する。
 ワークに形成された穴に挿入して、その穴の内周面の研磨加工やその穴と交差する穴のエッジのバリ取加工を行う際には、前端に砥材を備える回転工具が用いられる。特許文献1には、複数本の線状砥材と、これら複数本の線状砥材の後端部分を束ねる砥材ホルダと、砥材ホルダから同軸に後方に延びるシャンクを備える回転工具が記載されている。
特開2007-75954号公報
 ワークに形成された穴の底面を研磨加工する際には、砥材の前端を底面に接触させるために、回転工具は穴の深さ寸法に対応する長さのシャンクを備える必要がある。しかし、シャンクが長くなると、工作機械に取り付けた回転工具を回転駆動したときに、遠心力によって回転工具の前側が大きく振れやすい。ここで、回転工具が振れると、砥材と砥材ホルダからなる研磨工具の位置が不安定になるので、加工の精度が低下する。また、振れた研磨工具とワークが接触してワークを損傷させる可能性がある。さらに、振れによりシャンクが折れ曲ったり破損したりする可能性がある。
 本発明の課題は、このような点に鑑みて、ワークに形成された穴の内周面を加工する際に、遠心力による振れを抑制できる回転工具を提供することにある。また、このような回転工具を構成する研磨工具を提供することにある。さらに、回転工具の振れを抑制しながらワークに形成された穴の内周面を加工する加工方法を提案することにある。
 上記の課題を解決するために、本発明は、ワークに形成された所定深さの穴に挿入して内周面を加工する回転工具において、工具本体と、前記工具本体の回転中心軸線と前記穴の周壁面とを所定の間隔に保持するスペーサと、を有し、前記工具本体は、砥材、当該砥材の後端部分を保持する砥材ホルダ、および、前記砥材ホルダから後方に同軸に延びるシャンクを備えることを特徴とする。
 本発明によれば、ワークに形成された穴の内周面を加工する際に、スペーサにより回転工具の回転中心軸線と穴の周壁面の間隔が所定の間隔に保持される。これにより、工具本体の触れの範囲が規制されるので、加工精度の低下を抑制できる。また、工具本体の振れが抑制されるので、砥材ホルダやシャンクとワークが接触してワークに傷が付くことを防止できる。さらに、振れによるシャンクの折れ曲がりや破損を防止できる。
 本発明において、前記スペーサは、前記工具本体に一体形成されているか、または、前記工具本体に着脱可能に取り付けられているものとすることができる。このようにすれば、工具本体を回転させることによって振れが発生した場合には、スペーサが穴の周壁面に接触して、工具本体の振れの範囲を規制できる。
 本発明において、前記スペーサは、前記回転中心軸線方向に移動可能な状態で前記工具本体に取り付けられていることが望ましい。このようにすれば、スペーサが穴の周壁面に接触したときに、スペーサが工具本体と独立して動くので、工具本体の前後方向への移動が阻害されることを抑制できる。
 本発明において、前記スペーサは、前記回転中心軸線回りに回転可能な状態で前記工具本体に取り付けられていることが望ましい。このようにすれば、スペーサが穴の周壁面に接触したときに、スペーサが工具本体と独立して動くので、工具本体の回転が阻害されることを抑制できる。
 本発明において、前記スペーサは、前記穴の周壁面に固定される固定部を備え、前記工具本体は、前記スペーサを回転自在な状態で貫通しているものとすることができる。すなわち、スペーサは工具本体に取り付けられていなくてもよい。この場合、例えば、中心孔を備えるスペーサを、ワークの穴に挿入して周壁面に固定しておき、その後に、スペーサの中心孔に工具本体を貫通させて回転させて穴の内周面を加工することができる。
 本発明において、前記スペーサは、前記軸線を中心として半径方向に収縮可能であるものとすることができる。このようにすれば、異なる内径寸法を備える複数の穴の内周面を連続して加工する場合に、穴の径に応じてスペーサを収縮させて穴に挿入することにより、工具本体の回転中心軸と穴の周壁面を所定の間隔に保持できる。従って、スペーサを加工対象の穴の内径寸法に対応させて交換する回数を低減できる。
 本発明において、前記スペーサは、前記軸線に沿って前記砥材の側から前記シャンクの側に向けて、連続して、或いは、段階的に外径寸法が漸増しているものとすることができる。このようにすれば、異なる内径寸法を備える複数の穴の内周面を連続して加工する場合に、スペーサを部分的に穴に挿入することにより、工具本体の回転中心軸と穴の周壁面を所定の間隔に保持できる。従って、スペーサを加工対象の穴の内径寸法に対応させて交換する回数を低減できる。
 本発明において、前記スペーサとして、前記回転中心軸線方向で離間した位置に配置された複数のスペーサを備えることが望ましい。このようにすれば、長いシャンクを備える工具本体により深い穴の内周面を加工する場合などに、複数のスペーサによって工具本体の回転中心軸と穴の周壁面を所定の間隔に保持でき、工具本体の振れを抑制できる。
 本発明において、前記工具本体は、前記回転中心軸線方向に貫通する貫通孔を備えるものとすることができる。このようにすれば、スペーサの穴への挿入によって穴の開口が塞がれた状態となった場合でも、貫通孔を介して、穴内に切削油やエアーを供給でき、加工部分の冷却などを行うことができる。
 本発明において、前記砥材ホルダは、前記砥材の後端部分を保持する環状のホルダ本体部、前記ホルダ本体部を貫通して当該ホルダ本体部を前記回転中心軸線方向にスライド可能に支持する棒状部、および、前記ホルダ本体部を前記棒状部に固定する固定機構を備え、前記シャンクは前記棒状部から後方に延びているものとすることができる。このようにすれば、ホルダ本体部を回転中心軸線方向にスライドさせて棒状部に固定することにより砥材の前端を穴の深さに対応した所望の位置に配置できる。また、加工動作によって砥材が磨耗した場合にも、ホルダ本体部を前方にスライドさせることにより、砥材の前端を所望の位置に配置できる。さらに、砥材が磨耗した場合には、棒状部からホルダ本体部を引き抜いてホルダ本体部の側を新たなものと交換すればよく、棒状部を再利用できる。
 本発明において、前記砥材として、複数本の線状砥材を備え、前記砥材ホルダは、前記複数本の線状砥材の後端部分を束ねて保持していることが望ましい。工具本体が複数の線状砥材を備えるブラシ状砥石であれば、穴の底面の研磨、底面と周壁面との間の角部分の研磨、この穴と交差する穴のエッジのバリ取などの加工を精度よく行うことができる。
 本発明において、前記砥材ホルダと前記砥材とは、研磨工具を構成しており、前記研磨工具は、前記砥材ホルダに前記シャンクを着脱可能に連結するための連結部を備えることが望ましい。このようにすれば、長さ寸法の異なる複数のシャンクを用意しておき、穴の深さに対応したシャンクを研磨工具に連結することにより、深さ寸法の異なる複数の穴の内周面を加工できる。また、砥材が磨耗した場合には、研磨工具を新たなものと交換することができる。
 次に、本発明は、上記の回転工具の研磨工具とすることができる。
 本発明の研磨工具は、シャンクとの連結部を備え、シャンクを着脱可能に連結することができるので、穴の深さに応じてシャンクを交換できる。
 また、本発明は、ワークに形成された所定深さの穴の内周面を、砥材、前記砥材の後端部分を保持する砥材ホルダ、および、前記砥材ホルダから後方に同軸に延びるシャンクを備える回転工具によって加工する加工方法において、前記穴にスペーサを挿入し、前記スペーサによって前記工具本体の回転中心軸線と前記穴の周壁面とを所定の間隔に保持した状態で前記工具本体を回転させることを特徴とする。
 本発明によれば、ワークに形成された穴の内周面を加工する際に、スペーサにより工具本体の回転中心軸線と穴の周壁面の間隔が所定の間隔に保持される。これにより、工具本体の振れを抑制できるので、加工精度の低下を抑制できる。また、工具本体の振れが抑制されるので、砥材ホルダやシャンクとワークが接触してワークに傷が付くことを防止できる。さらに、振れによるシャンクの折れ曲がりや破損を防止できる。
実施例1の回転工具の斜視図および断面図である。 図1の回転工具の分解斜視図である。 図1の回転工具の加工方法の説明図である。 実施例2の回転工具の斜視図および断面図である。 実施例3の回転工具の斜視図および環状部材の斜視図である。 図5の回転工具の加工方法の説明図である。 実施例4の回転工具の斜視図および環状部材の斜視図である。 図7の回転工具の加工方法の説明図である。 実施例5の回転工具の斜視図および断面図である。 図9の回転工具の加工方法の説明図である。 実施例6の回転工具の斜視図である。 図11の回転工具の断面図である。 図11の回転工具の加工方法の説明図である。 実施例7の回転工具の斜視図および断面図である。 図14の回転工具の分解斜視図である。 実施例8の回転工具の斜視図および断面図である。 図16の回転工具の分解斜視図である。
 以下に、図面を参照して、本発明を適用した回転工具を説明する。
(実施例1)
 図1(a)は本例の回転工具の斜視図であり、図1(b)は本例の回転工具の軸線を含む断面図である。図2は図1の回転工具の分解斜視図である。図3は本例の回転工具1による穴の内周面の加工方法の説明図である。本例の回転工具1は、マシニングセンタなどの工作機械や手動の回転工作機械に取り付けられてワークに形成された穴の内周面の研磨加工や、その穴と交差する穴のエッジのバリ取加工を行う。図1(a)に示すように、回転工具1は、軸線L方向に同軸に連結された研磨工具2およびシャンク3と、鍔部4とを備える。研磨工具2とシャンク3は工具本体5を構成しており、鍔部4は、工具本体5の軸線L(回転中心軸線)方向の途中に設けられている。鍔部4は外周側に突出する部位であり、本例では、鍔部4は工具本体5とは別体の環状部材(スペーサ)8から構成されている。以下では、研磨工具2の側を前方、シャンク3の側を後方として、回転工具1を説明する。
 研磨工具2は、複数本の線状砥材(砥材)6と、これら複数本の線状砥材6の後端部分を保持する砥材ホルダ7を備える。本例において、鍔部4は、環状部材8であり、砥材ホルダ7に同軸に取り付けられている。
 線状砥材6は、アルミナ繊維フィラメント等の無機長繊維の集合体にエポキシ樹脂やシリコーン樹脂などのバインダー樹脂を含浸、硬化させて線状に形成したものである。砥材ホルダ7に保持されることによりブラシ状となっている。なお、砥材ホルダ7に保持する線状砥材としては、ナイロン、砥粒入りナイロン、砥粒入りゴム、ステンレスや真鍮などからなる金属ワイヤーなどを用いることもできる。また、線状砥材に替えて環状の砥石を用いることもできる。砥石としては、例えば、砥粒入りゴム砥石がある。
 砥材ホルダ7は金属製であり、その外形は円柱状である。図1(b)に示すように、砥材ホルダ7は、前側部分に線状砥材6を保持する砥材保持部11を備える。また、図2に示すように、砥材ホルダ7は、その後端部分に工具側ネジ部12を備える。工具側ネジ部12は、シャンク3を連結するための研磨工具2側の連結部である。工具側ネジ部12は円柱状であり、その外周面には雄ネジが形成されている。工具側ネジ部12と砥材保持部11との間には環状部材8を装着する装着部13が設けられている。装着部13の外径寸法は砥材保持部11の外形寸法よりも短く、工具側ネジ部12の外径寸法は装着部13の外径寸法よりも短い。従って、砥材保持部11と装着部13の間には後方を向く第1環状端面を備える第1段部(第1移動規制部)14が形成され、装着部13と工具側ネジ部12の間には後方を向く第2環状端面を備える第2段部15が形成されている。なお、砥材ホルダ7は樹脂製とすることもできる。
 砥材ホルダ7の前端面すなわち砥材保持部11の前端面には、図1(b)に示すように、中央に軸線L方向に窪む円形の砥材保持凹部16が形成されている。砥材保持凹部16には、複数本の線状砥材6の後端部分が束の状態で挿入されて、接着剤により固定されている。砥材保持部11の外周面部分には、軸線Lを挟んだ両側に外周側から切り欠かれた一対の切り欠き部17が設けられている。一対の切り欠き部17は、互いに軸線Lと平行な切り欠き面を備える。また、砥材ホルダ7は、工具側ネジ部12、装着部13および砥材保持部11を軸線L方向に貫通するホルダ貫通孔18を備える。ホルダ貫通孔18の前端開口は砥材保持凹部16の底面に形成されている。砥材保持部11の前端部分と線状砥材6における砥材保持部11の隣接部分は熱収縮チューブ19により被われている。
 環状部材8は樹脂製である。環状部材8はその中心孔8aに装着部13が挿入された状態で砥材ホルダ7に保持されている。環状部材8の中心孔8aの内径寸法は装着部13の外径寸法よりも長く、砥材保持部11の外径寸法よりも短い。また、環状部材8の軸線L方向の長さ寸法は、装着部13の軸線L方向の長さ寸法よりも短い。従って、環状部材8は装着部13に装着された状態で砥材ホルダ7と相対回転可能である。また、環状部材8は装着部13に装着された状態で装着部13に対して軸線L方向に移動可能である。環状部材8はゴム製あるいは金属製とすることもできる。
 環状部材8の前端面の外周縁部分には、後方に向かって外周側に広がる第1テーパー面8bが形成されている。環状部材8の後端面の外周縁部分には、前方に向かって外周側に広がる第2テーパー面8cが形成されている。環状部材8はその軸線L方向の中央で軸線Lと直交する仮想の平面に面対称な形状を備えている。
 シャンク3は、金属製であり、その外形は円柱状である。シャンク3の外径寸法は、砥材ホルダ7の砥材保持部11の外形寸法と同一である。シャンク3の前側の外周面部分には、軸線Lを挟んだ両側に外周側から切り欠かれた一対の切り欠き部21が設けられている。一対の切り欠き部21は、互いに軸線Lと平行な切り欠き面を備える。
 シャンク3の前端面の中央には、図1(b)に示すように、軸線L方向に窪む円形の連結凹部22が形成されている。連結凹部22を囲む環状壁23の内周面には、工具側ネジ部12と螺合する雌ネジが形成されている。連結凹部22は、シャンク3と研磨工具2を連結するためのシャンク3側の連結部であり、研磨工具2の工具側ネジ部12とともに、研磨工具2とシャンクの連結部24を構成している。また、シャンク3は、軸線L方向に貫通するシャンク貫通孔25を備える。シャンク貫通孔25の前端開口は連結凹部22の底面に形成されている。シャンク3は炭素繊維強化プラスチック製とすることもできる。
(回転工具の組み立て)
 回転工具1を組み立てる際には、ワークWに設けられた加工対象の穴H(図3参照)の深さ寸法に対応する長さ寸法を備えるシャンク3を用意する。また、加工対象の穴Hの内径寸法に対応する外径寸法を備える環状部材8を用意する。環状部材8の外径寸法は、環状部材8の外周面が穴Hの周壁面と嵌合するか、或いは、周壁面と僅かな隙間を開けて対向する寸法とすることが望ましい。
 次に、環状部材8の中心孔8aに砥材ホルダ7の後端側を挿入して、環状部材8が装着部13に保持された状態とする。その後、研磨工具2の工具側ネジ部12をシャンク3の連結凹部22に捻じ込み、連結凹部22の環状壁23の前端面を装着部13と工具側ネジ部12の間の第2段部15に当接させる。ここで、連結凹部22の環状壁23の前端面を第2段部15に当接させることにより、すき間嵌め公差により、シャンク3と砥材ホルダ7の軸ズレを防ぐことができる。工具側ネジ部12の連結凹部22への捻じ込みは、砥材ホルダ7およびシャンク3のそれぞれに形成された切り欠き部17および切り欠き部21にスパナなどの工具を係止させて行う。
 砥材ホルダ7とシャンク3が連結され工具本体5が構成されると、環状部材8は、その軸線L方向への移動が装着部13の範囲に規制された状態で砥材ホルダ7に取り付けられる。すなわち、環状部材8が前方に移動した場合には、環状部材8と装着部13と砥材保持部11の間の第1段部14(第1移動規制部)との当接によって環状部材8の前方への移動が規制され、環状部材8が後方に移動した場合には、環状部材8とシャンク3の環状壁23の前端面23a(第2移動規制部)との当接により環状部材8の後方への移動が規制される。また、砥材ホルダ7とシャンク3が連結されると、シャンク3のシャンク貫通孔25と砥材ホルダ7のホルダ貫通孔18が連通する。
(加工動作)
 ワークWに形成された穴Hの内周面を研磨加工する際には、図3に示すように、工具本体5のシャンク3を、ツールホルダ26などを介して、工作機械の回転ヘッドに連結する。その後、研磨工具2および環状部材8を穴Hに挿入した状態とする。環状部材8の穴Hへの挿入は、その第1テーパー面8bを案内面として行うことができる。
 しかる後に、工具本体5を回転駆動して線状砥材6によって穴Hの内周面を研磨する。ここで、穴Hの内周面の底面に近い部分を研磨するためにシャンク3を長くすると、工具本体5を駆動したときに遠心力によって工具本体5の前側が大きく振れる場合がある。このような工具本体5の振れは、研磨工具2の位置を不安定にするので、加工の精度の低下を招く。また、このような振れが発生すると、砥材ホルダ7やシャンク3とワークWが接触してワークWに傷が付く可能性がある。さらに、振れによりシャンク3に折れ曲がりや破損が発生することがある。
 かかる事態に対して、本例では、加工に際して環状部材8が穴Hに挿入されているので、環状部材8によって工具本体5の軸線Lと穴Hの周壁面が所定の間隔に保持され、工具本体5の振れの範囲が規制される。すなわち、工具本体5を回転させることによって工具本体5の前側に振れが発生した場合には、環状部材8が穴Hの周壁面に接触して、その振れの範囲を規制する。この結果、研磨工具2の振れが抑制されるので、研磨工具2の位置が安定し、加工精度の低下を抑制できる。また、工具本体5の振れが抑制されるので、砥材ホルダ7やシャンク3とワークWが接触してワークWに傷が付くことを防止できる。さらに、振れによるシャンク3の折れ曲がりや破損を防止できる。
 また、本例では、環状部材8は、軸線L方向に移動可能かつ軸線L回りに回転可能な状態で砥材ホルダ7に取り付けられている。これにより、環状部材8が穴Hの周壁面に接触したときに、環状部材8が砥材ホルダ7から独立して動くので、研磨工具2の回転が阻害されることを抑制できる。すなわち、環状部材8は穴H内で砥材ホルダ7を支持するスベリ軸受けの役割を果して、工具本体5の振れを抑制する。また、環状部材8が砥材ホルダ7から独立して動くので、環状部材8が穴Hの周壁面に接触したときに、工具本体5の軸線L方向への移動が阻害されることを抑制できる。
 さらに、本例では、環状部材8の軸線L方向の移動範囲が規制されているので、環状部材8が砥材ホルダ7に対して軸線L方向に移動可能とされていても、環状部材8が加工動作中に線状砥材6の側に移動して線状砥材6と干渉することを防止できる。また、環状部材8が加工動作中にシャンク3の側に移動して穴Hから抜け出てしまうことを防止できる。
 また、本例では、研磨工具2とシャンク3がネジで連結されているので、その着脱が容易である。従って、研磨加工を繰り返すことにより線状砥材6が磨耗した場合などに、研磨工具2を新たなものと交換することが容易である。
 さらに、本例では、シャンク3のシャンク貫通孔25と砥材ホルダ7のホルダ貫通孔18が連通しているので、加工時における部材の穴Hへの挿入によって穴Hの開口が塞がれた状態となった場合でも、シャンク貫通孔25およびホルダ貫通孔18を介して、穴H内に切削油やエアーを供給できる。
(実施例1の変形例)
 上記の例では、シャンク3の側に雌ネジを備える連結凹部22が形成され、砥材ホルダ7の側に雌ネジに螺合する工具側ネジ部12が形成されているが、砥材ホルダ7の側に雌ネジを備える連結凹部を形成し、シャンク3の側に雌ネジに螺合するネジ部を形成してもよい。
 また、砥材ホルダ7の側に雌ネジを備える連結凹部を形成しシャンク3の側に雌ネジに螺合するネジ部を形成する場合には、シャンク3の側に小径の装着部を設けておき、環状部材8をシャンク3の側に保持する構成を採用することもできる。
(実施例2)
 図4(a)は本例の回転工具の斜視図であり、図4(b)は本例の回転工具の軸線を含む断面図である。本例の回転工具1Aは、砥材ホルダ7とシャンク3を連結する連結部24の構成が実施例1の回転工具1と相違する。また、本例の回転工具1Aは、切り欠き部17および切り欠き部21が設けられていない点、シャンク貫通孔25およびホルダ貫通孔18が設けられていない点で実施例1の回転工具1とは相違する。なお、本例の回転工具1Aは、上記以外の構成は回転工具1と同一である。従って、対応する構成には同一の符号を付して、その説明を省略する。
 砥材ホルダ7は、図4(b)に示すように、装着部13の後側部分に装着部13よりも外形寸法の短い円柱状の小径部(挿入部)31を備える。小径部31は、シャンク3を連結するための研磨工具2側の連結部である。シャンク3の前端面の中央部分には、軸線L方向に組む円形の連結凹部22が形成されている。連結凹部22は、シャンク3と研磨工具2を連結するためのシャンク3側の連結部であり、小径筒部と嵌合可能な形状をしている。連結凹部22を囲む環状壁23には、当該環状壁23を軸線Lと直交する方向に貫通する2つのネジ孔32が形成されている。2つのネジ孔32は軸線L回りに90°離間する位置に設けられている。各ネジ孔32には外周側から連結ネジ33が捻じ込まれている。なお、2つのネジ孔32の離間角度は90°に限定されるものではなく、例えば、120°離間させてもよい。ただし、離間角度を180°とするとガタが発生しやすいので、180°を避けることが望ましい。
 回転工具1Aを組み立てる際には、研磨工具2の小径部31がシャンク3の連結凹部22に挿入される。次に、環状壁23の外側から各ネジ孔32に各連結ネジ33が螺着される。そして、この連結ネジ33の先端が小径部31に当接することにより砥材ホルダ7とシャンク3とが固定される。
 本例によれば、上記の例の回転工具1と同様の作用効果を得ることができる。また、本例によれば、研磨工具2におけるシャンク3との連結部24の構成を簡易なものとすることができるので、消耗品となる研磨工具2の製造コストを抑制できる。
 また、シャンク3および砥材ホルダ7の一方に設けたネジ孔32と他方に設けたネジ部によってシャンク3と砥材ホルダ7を連結した場合には、工具本体5の回転駆動方向によってシャンク3と砥材ホルダ7の連結が緩む場合があるが、連結ネジ33を用いてシャンク3と砥材ホルダ7を連結すれば、このような緩みを回避できる。
(実施例2の変形例)
 なお、本例の回転工具1Aにおいても、上記の回転工具1と同様に、砥材ホルダ7にホルダ貫通孔18を備え、シャンク3にシャンク貫通孔25を備え、砥材ホルダ7とシャンク3を連結したときに、ホルダ貫通孔18とシャンク貫通孔25が連結する構成を備えることができる。
 また、上記の例では、砥材ホルダ7に小径部(挿入部)31を備え、シャンク3の前端面に連結凹部22を備えているが、砥材ホルダ7の後端面にネジ孔を備える連結凹部を備え、シャンク3の前側部分に小径部(挿入部)を備え、ネジ孔に捻じ込まれるネジにより砥材ホルダ7とシャンク3を連結する構成を採用することもできる。
(実施例3)
 図5(a)は本例の回転工具の斜視図であり、図5(b)は環状部材の斜視図である。本例の回転工具1Bは鍔部4を構成する環状部材41の形状が実施例1の回転工具1とは相違する。なお、本例の回転工具1Bは、環状部材41を除いて実施例1の回転工具1と同一の構成を備える。従って、対応する構成には同一の符号を付して、その説明を省略する。
 環状部材41は、中心孔8aに装着部13が挿入された環状部42と、環状部42から後方に向かって外周側に放射状に延びる複数枚の板状の延設部43を備える。環状部42の環状前端面の外周縁部分には、後方に向かって外周側に傾斜するテーパー面42aが設けられている。本例では、4枚の延設部43が設けられている。各延設部43の外周側の面はテーパー面となっている。従って、環状部材41は、後方に向かって連続して外径寸法が漸増している。また、各延設部43は、その後端が環状部42の後端よりも後方に位置している。ここで、環状部材41は、樹脂からなる一体成型品であり、延設部43は環状部42に向かう内周側にバネ性を持って撓むことができる。すなわち、環状部材41は、軸線Lを中心として半径方向に収縮可能である。
 環状部材41は、軸線L回りに回転可能な状態、かつ、軸線L方向の前後方向への移動が規制された状態で、砥材ホルダ7に保持される。すなわち、環状部42と装着部13と第1段部14との当接によって環状部材41の前方への移動が規制され、環状部42とシャンク3の環状壁23の前端面23aとの当接によって環状部材41の後方への移動が規制される。
(加工方法)
 図6は本例の回転工具1Bの加工方法の説明図である。本例では、環状部材41を加工対象の穴Hに挿入する際に、延設部43を穴Hの周壁面に当接させて、穴Hの内径寸法に応じて延設部43を内周側に撓ませながら挿入する。従って、環状部材41によって研磨工具2の位置を安定させながら、研磨工具2を穴H内に案内できる。また、本例では、環状部材41の延設部43が穴Hの周壁面へ当接した状態とされる。環状部材41が穴Hの周壁面に当接すると、環状部材41によって工具本体5の軸線Lと穴Hの周壁面が所定の間隔に保持される。
 しかる後に、工具本体5を回転駆動して線状砥材6によって穴Hの内周面を研磨する。ここで、環状部材41は穴H内で砥材ホルダ7を支持するスベリ軸受けの役割を果す。従って、工具本体5の振れが抑制される。
 また、本例では、穴Hの内径寸法に応じて延設部43が内周側に撓むので、異なる内径寸法を備える複数の穴Hの内周面を連続して加工する場合に、環状部材41を穴Hの内径寸法に対応させて交換する回数を低減できる。
 なお、本例の回転工具1Bにおいて、研磨工具2とシャンク3の連結部24の構成を、実施例2における研磨工具2とシャンク3の連結部24のように連結ネジ33を用いた構成とすることができる。
(実施例4)
 図7(a)は本例の回転工具の斜視図であり、図7(b)は環状部材の斜視図である。本例の回転工具1Cは、鍔部4を構成する環状部材51の形状が実施例1の回転工具1とは相違する。なお、本例の回転工具1Cは、環状部材51を除いて実施例1の回転工具1と同一の構成を備える。従って、対応する構成には同一の符号を付して、その説明を省略する。
 環状部材51は、中心孔52aに装着部13が挿入される第1環状部52と、軸線L方向で第1環状部52の後方に離間した位置に配置され、その中心孔53aにシャンク3が挿入される第2環状部53と、第1環状部52と第2環状部53を連結する複数本の線状連結部54を備える。第1環状部52と第2環状部53は同軸に配置されており、第2環状部53の内径寸法は、第1環状部52の内径寸法よりも長い。
 複数本の線状連結部54は軸線Lを囲む環状に配置されている。各線状連結部54は、第1環状部52から後方に向かって外周側に延びる前側部分54aと、前側部分54aの後端から後方に向かって内周側に延びて第2環状部53に連続する後側部分54bを備える。ここで、環状部材51は樹脂により一体成型品であり、各線状連結部54は内周側にバネ性を持って撓むことができる。すなわち、環状部材51は、軸線Lを中心として半径方向に収縮可能である。なお、環状部材51は、金属製とすることもできる。
 第1環状部52は、その軸線L方向の前後方向への移動が規制された状態で装着部13に装着されている。すなわち、第1環状部52は、装着部13と砥材保持部11との間の第1段部14との当接によって環状部材51の前方への移動が規制され、シャンク3の環状壁23の前端面23aとの当接によって環状部材51の後方への移動が規制されている。
 ここで、第2環状部53は、シャンク3の外形寸法よりも長い内径寸法を備える。従って、第2環状部53は、第1環状部52と一体に軸線L回りに回転可能な状態でシャンク3に保持されている。また、第2環状部53はシャンク3に対して軸線L方向に移動可能であるとともに、線状連結部54が撓む範囲で第1環状部52との間の距離を変化させることができる。
(加工方法)
 図8は本例の回転工具1Cの加工方法の説明図である。本例では、環状部材51を穴Hに挿入する際に、各線状連結部54を穴Hの周壁面に当接させて、穴Hの内径寸法に応じて各線状連結部54を内周側に撓ませながら挿入する。環状部材51の穴Hへの挿入は、その前側部分54aを案内面として行うことができる。従って、研磨工具2は、その位置が安定した状態で穴H内に進入する。また、本例では、線状連結部54が穴Hの周壁面への環状部材51の固定部となる。すなわち、線状連結部54が穴Hの周壁面に当接した状態となると、線状連結部54に働く反力によって、環状部材51が穴Hに固定される。環状部材51が穴Hに固定されると、環状部材51によって工具本体5の軸線Lと穴Hの周壁面が所定の間隔に保持される。
 しかる後に、工具本体5を回転駆動して線状砥材6によって穴Hの内周面を研磨する。ここで、環状部材51は穴H内で砥材ホルダ7を支持するスベリ軸受けの役割を果し、工具本体5の振れを抑制する。従って、本例においても、実施例1と同様の作用効果を得ることができる。
 また、本例では、穴Hの内径寸法に応じて線状連結部54が内周側に撓むので、異なる内径寸法を備える複数の穴Hの内周面を連続して加工する場合に、環状部材51を穴Hの内径寸法に対応させて交換する回数を低減できる。さらに、本例では、各線状連結部54が、線状であり、柔軟に撓むので、穴H内で工具本体5を傾斜させることが可能となる。従って、穴Hがアンダー形状を備える場合でも、そのアンダー形状部分を加工することができる。
 なお、本例の回転工具1Cにおいて、研磨工具2とシャンク3の連結部24の構成を、実施例2における研磨工具2とシャンク3の連結部24のように連結ネジ33を用いた構成とすることができる。
(実施例5)
 図9(a)は本例の回転工具の斜視図であり、図9(b)は本例の回転工具の軸線Lを含む断面図である。本例の回転工具1Dは鍔部4の構成が実施例1の回転工具1と相違する。なお、本例の回転工具1Dは、環状部材61を除いて実施例1の回転工具1と同一の構成を備える。従って、対応する構成には同一の符号を付して、その説明を省略する。
 図9(a)に示すように、鍔部4は、前方から後方に向かってこの順番に配列された第1~第6環状部材61~66を備える。各環状部材61~66は、いずれの円環状である。また、各環状部材61~66の環状前端面の外周縁部分にはそれぞれ後方に向かって外周側に傾斜するテーパー面61a~66aが形成されている。
 第1環状部材61は、軸線L方向に移動可能かつ軸線L回りに回転可能な状態で砥材ホルダ7の装着部13に装着されている。すなわち、第1環状部材61は、図9(b)に示すように、装着部13と砥材保持部11との間の第1段部14より前方への移動が規制され、シャンク3の環状壁23の前端面23aにより後方への移動が規制されている。
 第2環状部材62は第1環状部材61よりも外径寸法が大きく、第3環状部材63は第2環状部材62よりも外径寸法が大きく、第4環状部材64は第3環状部材63よりも外径寸法が大きい。また、第5環状部材65は第4環状部材64よりも外径寸法が大きく、第6環状部材66は、第5環状部材65よりも外径寸法が大きい。従って、鍔部4は、軸線Lに沿って後方に向かって段階的に外径寸法が漸増している。第2~第6環状部材62~66は、いずれも軸線L方向に移動可能、かつ、軸線L回りに回転可能な状態でシャンク3に保持されている。また、第2~第6環状部材62~66は、第1環状部材61によって軸線L方向の前方への移動が規制されている。
(加工方法)
 図10は本例の回転工具1Dによる加工方法の説明図である。図10に示すように、本例では、穴Hの内周面の加工に際して、第1~第6環状部材61~66のうち、穴Hの内径よりも短い外径寸法を備える環状部材61~65を自重によって穴H内に落とし込んだ状態とする。
 しかる後に、回転工具1Dを回転駆動して線状砥材6によって穴Hの内周面を研磨する。ここで、環状部材61~65のうちのいくつかが穴H内に落とし込まれると、穴H内に配置された環状部材61~65のうちの最も径の大きな環状部材65が回転工具1Dの軸線Lと穴Hの周壁面を所定の間隔に保持され、回転工具1Dの振れの範囲が規制される。すなわち、回転工具1Dを回転させると、環状部材65が穴Hの周壁面に接触して、回転工具1Dの振れを防止する。従って、本例においても、実施例1と同様の作用効果を得ることができる。
 また、本例では、異なる内径寸法を備える複数の穴Hの内周面を連続して加工する場合に、環状部材を穴Hの内径寸法に対応させて交換する回数を低減できる。すなわち、本例では、穴Hの内径寸法に応じて、穴H内に1または複数の環状部材61~66を挿入して、回転工具1Dの振れを抑制することができる。
 なお、鍔部4を構成する環状部材の個数は6に限られるものではない。
 また、本例の回転工具1Dにおいて、研磨工具2とシャンク3の連結部24の構成を、実施例2における研磨工具2とシャンク3の連結部24のように連結ネジ33を用いた構成とすることができる。
(実施例6)
 図11は本例の回転工具の斜視図である。図12は本例の回転工具の軸線Lを含む断面図である。なお、本例の回転工具1Eは実施例1の回転工具1と同様の構成を備えるので、対応する構成には同一の符号を付して、その説明を省略する。
 図11に示すように、本例の回転工具1Eは、軸線L方向に同軸に連結された研磨工具2およびシャンク3を備える。本例では、シャンク3は、第1シャンク71と、この第1シャンク71の後側に同軸に連結された第2シャンク72を備える。従って、工具本体5は、研磨工具2、第1シャンク71および第2シャンク72により構成されている。また、本例では、鍔部4として、工具本体5に設けられた第1環状部材73と、シャンク3に設けられた第2環状部材74を備える。第2環状部材74は、第1シャンク71の後端部分に設けられている。
 研磨工具2は、複数本の線状砥材6と、これら複数本の線状砥材6の後端部分を保持する砥材ホルダ7を備える。本例の研磨工具2は、実施例1の研磨工具2と同一の構成を備える。研磨工具2に設けられた第1環状部材73は、環状の第1環状部材75から構成され、砥材ホルダ7の装着部13に取り付けられている。第1環状部材75は、実施例1の環状部材8と同一の構成を備えており、砥材ホルダ7の装着部13に軸線L方向に移動可能かつ軸線L回りに回転可能な状態で装着されている。図12に示すように、砥材ホルダ7は装着部13の後側に隣接して工具側ネジ部12を備える。また、砥材ホルダ7は軸線L方向に貫通するホルダ貫通孔18を備える。
 第1シャンク71は、金属製であり、その外形は円柱状である。第1シャンク71は、図12に示すように、前方から後方に向かって、砥材ホルダ7の砥材保持部11の外形寸法と同一の外径寸法を備える筒部77と、筒部77よりも小径のシャンク側装着部78と、シャンク側装着部78よりも小径のシャンク側ネジ部79を備える。ここで、シャンク側装着部78には、第2環状部材74を構成する環状の第2環状部材80が装着される。第2環状部材80は、第1環状部材75と同一の部材である。第2環状部材80の軸線L方向の長さ寸法は、シャンク側装着部78の軸線L方向の長さ寸法よりも短い。シャンク側ネジ部79は、外周面に雄ネジが形成されている。
 筒部77の前側の外周面部分には、軸線Lを挟んだ両側に外周側から切り欠かれた一対の第1切り欠き部81が設けられている。一対の第1切り欠き部81は、互いに軸線Lと平行な切り欠き面を備える。筒部77の前端面の中央には、軸線L方向に窪む円形の連結凹部22が形成されている。連結凹部22を囲む環状壁23の内周面には、工具側ネジ部12と螺合する雌ネジが形成されている。
 筒部77の後側の外周面部分には、軸線Lを挟んだ両側に外周側から切り欠かれた一対の第2切り欠き部82が設けられている。一対の第2切り欠き部82は、互いに軸線Lと平行な切り欠き面を備える。シャンク側装着部78と筒部77の間には後方を向く環状端面を備えるシャンク側段部83が形成されている。また、第1シャンク71は、シャンク側ネジ部79、シャンク側装着部78および筒部77を軸線L方向に貫通する第1シャンク貫通孔84を備える。第1シャンク貫通孔84の前端開口は連結凹部22の底面に形成されている。なお、第1シャンク71は炭素繊維強化プラスチック製とすることもできる。
 第2シャンク72は、金属製であり、その外形は円柱状である。第2シャンク72の外径寸法は第1シャンク71の筒部77の外形寸法と同一である。第1シャンク71の前側の外周面部分には、軸線Lを挟んだ両側に外周側から切り欠かれた一対の切り欠き部86が設けられている。一対の切り欠き部86は、互いに軸線Lと平行な切り欠き面を備える。
 第2シャンク72の前端面の中央には、軸線L方向に窪む円形の第2連結凹部87が形成されている。第2連結凹部87を囲む環状壁88の内周面には、シャンク側ネジ部79と螺合する雌ネジが形成されている。また、第2シャンク72は、軸線L方向に貫通する第2シャンク貫通孔89を備える。第2シャンク貫通孔89の前端開口は第2連結凹部87の底面に形成されている。なお、第2シャンク72は炭素繊維強化プラスチック製とすることもできる。
(回転工具の組立て)
 本例の回転工具1Eを組み立てる際には、第1環状部材75の中心孔75aに砥材ホルダ7の後端側を挿入して、第1環状部材75が装着部13に保持された状態とする。その後、研磨工具2の工具側ネジ部12を第1シャンク71の連結凹部22に捻じ込む。工具側ネジ部12の連結凹部22への捻じ込みは、砥材ホルダ7の切り欠き部17および第1シャンク71の第1切り欠き部81にスパナなどの工具を係止させて行う。
 砥材ホルダ7と第1シャンク71が連結されると、第1環状部材75は、その軸線L方向の前後方向への移動が装着部13の範囲に規制された状態で砥材ホルダ7に取り付けられる。すなわち、砥材ホルダ7の装着部13と砥材保持部11の間の第1段部14が第1環状部材75の前方への移動を規制し、第1シャンク71の環状壁23の前端面23aが第1環状部材75の後方への移動を規制する。また、砥材ホルダ7と第1シャンク71が連結されると、第1シャンク71の第1シャンク貫通孔84と砥材ホルダ7のホルダ貫通孔18が連通する。
 次に、第2環状部材80の中心孔80aに第1シャンク71の後端側を挿入して、第2環状部材80がシャンク側装着部78に保持された状態とする。その後、第1シャンク71のシャンク側ネジ部79を第2シャンク72の第2連結凹部87に捻じ込む。シャンク側ネジ部79の第2連結凹部87への捻じ込みは、第1シャンク71の第2切り欠き部82および第2シャンク72の切り欠き部86にスパナなどの工具を係止させて行う。
 第1シャンク71と第2シャンク72が連結されると、第2環状部材80は、その軸線L方向の前後方向への移動がシャンク側装着部78の範囲に規制された状態で第1シャンク71に取り付けられる。すなわち、第1シャンク71のシャンク側装着部78と筒部77の間のシャンク側段部83が第2環状部材80の前方への移動を規制し、第2シャンク72の環状壁88の前端面88aが第2環状部材80の後方への移動を規制する。また、第1シャンク71と第2シャンク72が連結されると、第1シャンク71の第1シャンク貫通孔84と第2シャンク72の第2シャンク貫通孔89が連通する。これにより、第1シャンク貫通孔84、第2シャンク貫通孔89、および、ホルダ貫通孔18が連通する。
(加工方法)
 図13は、本例の回転工具1Eによる穴Hの内周面の加工方法の説明図である。本例の回転工具1Eを用いてワークWに形成された穴Hの内周面を研磨加工する際には、図12に示すように、研磨工具2、第1環状部材75、第1シャンク71、第2環状部材80を穴Hに挿入した状態とする。しかる後に、回転工具1Eを回転駆動して線状砥材6によって穴Hの内周面を研磨する。
 ここで、第1環状部材75と第2環状部材80が穴Hに挿入されると、第1環状部材75および第2環状部材80によって工具本体5の軸線Lと穴Hの周壁面が所定の間隔に保持され、工具本体5の振れの範囲が規制される。すなわち、工具本体5を回転させることによって工具本体5の前側に振れが発生した場合には、第1環状部材75および第2環状部材80が穴Hの周壁面に接触して、その振れの範囲を規制する。この結果、研磨工具2の振れが抑制されるので、加工精度の低下を抑制できる。また、工具本体5の振れが抑制されるので、砥材ホルダ7やシャンク3とワークWが接触してワークWに傷が付くことを防止できる。さらに、振れによるシャンク3の折れ曲がりや破損を防止できる。
 また、本例では、第1環状部材75および第2環状部材80は、軸線L方向に移動可能かつ軸線L回りに回転可能な状態で砥材ホルダ7またはシャンク3に取り付けられている。従って、第1環状部材75および第2環状部材80が穴Hの周壁面に接触したときに、各環状部材75、80が砥材ホルダ7およびシャンク3から独立して動くので、研磨工具2の回転が阻害されることを抑制できる。すなわち、第1環状部材75は穴H内で砥材ホルダ7を支持するスベリ軸受けの役割を果し、第2環状部材80は穴H内でシャンク3を支持するスベリ軸受けの役割を果し、これにより、工具本体5の振れを抑制する。また、環状部材75、80が砥材ホルダ7から独立して動くので、環状部材75、80が穴Hの周壁面に接触したときに、工具本体5の軸線L方向への移動が阻害されることを抑制できる。
 さらに、本例では、各環状部材75、80の軸線L方向の移動範囲が規制されているので、各環状部材75、80が軸線L方向に移動可能とされていても、各環状部材75、80が加工動作中に線状砥材6の側に移動して砥材と干渉することを防止できる。また、各環状部材75、80が加工動作中に第2シャンク72の側に移動して穴Hから抜け出てしまうことを防止できる。
 また、本例では、研磨工具2と第1シャンク71、および、第1シャンク71と第2シャンク72がネジで連結されているので、その着脱が容易である。従って、研磨加工を繰り返すことにより線状砥材6が磨耗した場合などに、研磨工具2を新たなものと交換することが容易である。また、穴Hの深さ寸法に応じて、長さ寸法の異なる複数の第1シャンク71および第2シャンク72を組み合わせて連結することが容易である。
 さらに、本例では、第2シャンク72の第2シャンク貫通孔89、第1シャンク71の第1シャンク貫通孔84および砥材ホルダ7のホルダ貫通孔18が連通しているので、加工時における各環状部材75、80の穴Hへの挿入によって穴Hの開口が塞がれた状態となった場合でも、第2シャンク貫通孔89、第1シャンク貫通孔84およびホルダ貫通孔18を介して、穴H内に切削油やエアーを供給できる。
(実施例6の変形例)
 なお、本例の回転工具1Eにおいて、研磨工具2と第1シャンク71の連結部24の構成を、実施例2における研磨工具2とシャンク3の連結部24のように連結ネジ33を用いた構成とすることができる。また、第1シャンク71と第2シャンク72の連結部90の構成を、実施例2における研磨工具2とシャンク3の連結部24のように連結ネジ33を用いた構成とすることができる。
 また、本例では、シャンク3は、第1シャンク71と第2シャンク72の2つのシャンク3を備えるが、3以上のシャンクを備えるものとすることができる。この場合には、前後に連結された2つのシャンクの後端部分に、鍔部4としての環状部材を備えることが望ましい。
 上記の例では、第1シャンク71の側に雌ネジを備える連結凹部22が形成され、砥材ホルダ7の側に雌ネジに螺合する工具側ネジ部12が形成されているが、砥材ホルダ7の側に雌ネジを備える連結凹部を形成し、第1シャンク71の側に雌ネジに螺合するネジ部を形成してもよい。また、この場合には、第1シャンク71の側に小径の装着部を設けておき、第1環状部材75を第1シャンク71の側に保持する構成を採用することもできる。
 また、上記の例では、第2シャンク72の側に雌ネジを備える第2連結凹部87が形成され、第1シャンク71の側に雌ネジに螺合するシャンク側ネジ部79が形成されているが、第1シャンク71の側に雌ネジを備える連結凹部を形成し、第2シャンク72の側に雌ネジに螺合するネジ部を形成してもよい。また、この場合には、第2シャンク72の側に小径の装着部を設けておき、第2環状部材80を第2シャンク72の側に保持する構成を採用することもできる。
 さらに、上記の例では、第2シャンク72に第2シャンク貫通孔89が設けられ、第1シャンク71に第1シャンク貫通孔84が設けられ、砥材ホルダ7にホルダ貫通孔18が設けられているが、貫通孔84、89に起因してシャンク3の剛性の低下を招く場合には、各貫通孔18、84、89を省略することができる。
(実施例7)
 図14(a)は本例の回転工具の斜視図であり、図14(b)は本例の回転工具の軸線Lを含む断面図である。図15は図14の回転工具の分解斜視図である。なお、本例の回転工具1Fは実施例1の回転工具1と同様の構成を備えるので、対応する構成には同一の符号を付して、その説明を省略する。
 図14(a)に示すように、本例の回転工具1Fは、軸線L方向に同軸に連結された研磨工具2およびシャンク3と、砥材ホルダ7とシャンク3の間に跨って設けられた鍔部4を備える。すなわち、研磨工具2およびシャンク3は工具本体5を構成しており、鍔部4は工具本体5の軸線L方向の途中位置に設けられている。鍔部4は、研磨工具2とシャンク3の連結部24に同軸に取り付けられた環状の環状部材95である。回転工具1Fにおいて環状部材95を軸線L方向で間に挟んだ前方には第1Oリング96が取り付けられおり、後側には第2Oリング97が取り付けられている。
 研磨工具2は、複数本の線状砥材6と、これら複数本の線状砥材6の後端部分を保持する砥材ホルダ7を備える。砥材ホルダ7は円柱状であり、図14(b)に示すように、前方から後方に向かって線状砥材6を保持する砥材保持部11と、砥材保持部11よりも小径の工具側ネジ部12をこの順番で備える。砥材保持部11の砥材保持凹部16には、複数本の線状砥材6の後端部分が束の状態で挿入されて、接着剤により固定されている。砥材保持部11と工具側ネジ部12の間には後方を向く環状端面を備える段部98が形成されている。砥材ホルダ7は、軸線L方向に貫通するホルダ貫通孔18を備える。
 シャンク3は、金属製であり、その外形は円柱状である。シャンク3の外径寸法は、砥材ホルダ7の砥材保持部11の外形寸法と同一である。シャンク3の前端面の中央には、軸線L方向に窪む円形の連結凹部22が形成されている。連結凹部22を囲む環状壁23の内周面には、工具側ネジ部12と螺合する雌ネジが形成されている。また、シャンク3は、軸線L方向に貫通するシャンク貫通孔25を備える。シャンク貫通孔25の前端開口は連結凹部22の底面に形成されている。シャンク3は炭素繊維強化プラスチック製とすることもできる。
 ここで、環状部材95は、実施例1の回転工具1の環状部材8と同様の構成を備えるが、その中心孔95aの内径寸法が、実施例1の環状部材8の中心孔8aの内径寸法よりも長く、中心孔95aにシャンク3および砥材ホルダ7の砥材保持部11を挿入可能となっている。従って、環状部材95は、軸線L方向に移動可能、かつ、軸線L回りの回転可能な状態で、研磨工具2とシャンク3の連結部24に保持されている。
(回転工具の組立て)
 本例の回転工具1Fを組み立てる際には、研磨工具2の砥材ホルダ7に後方から第1Oリング96を嵌め込む。その後、環状部材95の中心孔95aに砥材ホルダ7の後端側を挿入して、環状部材95が砥材ホルダ7の砥材保持部11に部分的に保持された状態とする。この一方で、シャンク3に前方から第2Oリング97を嵌め込み、この状態で、研磨工具2の工具側ネジ部12をシャンク3の連結凹部22に捻じ込む。ネジ部の連結凹部22への捻じ込みは、砥材ホルダ7の切り欠き部17およびシャンク3の切り欠き部21にスパナなどの工具を係止させて行う。
 砥材ホルダ7とシャンク3が連結されると、環状部材95は、その軸線L方向の前後方向への移動が第1Oリング96と第2Oリング97の間の範囲に規制された状態で砥材ホルダ7およびシャンク3に取り付けられる。すなわち、環状部材95が前方に移動した場合には、環状部材95と第1Oリング96との当接によって環状部材95の前方への移動が規制され、環状部材95が後方に移動した場合には、環状部材95と第2Oリング97との当接により環状部材95の後方への移動が規制される。また、砥材ホルダ7とシャンク3が連結されると、シャンク3のシャンク貫通孔25と砥材ホルダ7のホルダ貫通孔18が連通する。
(加工方法)
 本例の回転工具1Fを用いてワークWに形成された穴Hの内周面を研磨加工する際には、図3に示す場合と同様に、研磨工具2、環状部材95を穴Hに挿入した状態とする。しかる後に、工具本体5を回転駆動して線状砥材6によって穴Hの底面などを研磨する。
 本例においても、環状部材95が穴Hに挿入されると、環状部材95によって工具本体5の軸線Lと穴Hの周壁面が所定の間隔に保持され、工具本体5の振れの範囲が規制される。従って、本例においても、実施例1の場合と同様な効果を得ることができる。
 また、本例では、第1Oリング96および第2Oリング97のそれぞれの取付け位置を軸線L方向に移動させることができる。従って、穴Hの深さ寸法に合わせて、環状部材95の位置を調整することができる。さらに、環状部材95の軸線L方向における移動範囲を調整することができる。
 なお、第1Oリング96および第2Oリング97の双方を砥材ホルダ7に嵌め込んで、環状部材95を第1Oリング96および第2Oリング97の間に位置させることにより、環状部材95を砥材ホルダ7に保持させることができる。また、第1Oリング96および第2Oリング97の双方をシャンク3に嵌め込んで、環状部材95を第1Oリング96および第2Oリング97の間に位置させることにより、環状部材95をシャンク3に保持させることもできる。
 また、本例の回転工具1Fにおいて、研磨工具2とシャンク3の連結部24の構成を、実施例2における研磨工具2とシャンク3の連結部24のように連結ネジ33を用いた構成とすることができる。
(実施例8)
 図16(a)は本例の回転工具の斜視図であり、図16(b)は本例の回転工具の軸線Lを含む断面図である。図17は図16の回転工具の分解斜視図である。本例の回転工具1Gは、シャンク3の前端部分の構成および砥材ホルダ7の構成が実施例1の回転工具1と相違する。なお、本例の回転工具1Gは、実施例1の回転工具1と対応する構成を備えるので、対応する部分には同一の符号を付して、その説明を省略する。
 図16(a)に示すように、回転工具1Gは、軸線L方向に同軸に連結された研磨工具2およびシャンク3と、鍔部4とを備える。研磨工具2とシャンク3は工具本体5を構成する。鍔部4は、工具本体5の軸線L(回転中心軸線)方向の途中に設けられている。鍔部4は工具本体5とは別体の環状部材8である。
 研磨工具2は、複数本の線状砥材(砥材)6を円形に束ねて形成した砥材束101を複数備える。また、これら複数の砥材束101の後端部分を保持する砥材ホルダ7を備える。砥材ホルダ7は、図16(b)に示すように、砥材束101の後端部分を保持する円環状のホルダ本体部102、ホルダ本体部102を貫通して当該ホルダ本体部102を軸線L(回転中心軸線)方向にスライド可能に支持する棒状部103、および、ホルダ本体部102を棒状部103に固定するための2本の止めネジ104を備える。シャンク3は棒状部103の後端部分に連結されて棒状部103と同軸に延びている。
 ホルダ本体部102および棒状部103は金属製または樹脂製である。ホルダ本体部102の前端面には、軸線L方向に窪む円形の砥材保持凹部16が複数形成されている。複数の砥材保持凹部16は等角度間隔で環状に配列されている。各砥材保持凹部16には各砥材束101の後端部分が挿入されて、接着剤により固定されている。これにより、複数の砥材束101は環状に配列された状態でホルダ本体部102から前方に突出する。ホルダ本体部102および複数の砥材束101はカップ型の研磨ブラシ105を構成している。
 また、ホルダ本体部102の外周面には2つのネジ孔106が形成されている。2つのネジ孔106は軸線Lを挟んで反対側に設けられている。各ネジ孔106は軸線Lと直交する半径方向に貫通してホルダ本体部102の中心孔102aに連通する。
 図17に示すように、棒状部103は、その前側に、ホルダ本体部102の中心孔102aに挿入されてホルダ本体部102を同軸に支持する挿入部107を備える。挿入部107の外周面には軸線L方向に延びる2つの平坦面107aが形成されている。2つの平坦面107aは軸線Lを間に挟んで反対側に設けられている。各平坦面107aは軸線Lと平行に延びている。
 また、棒状部103は、後端部分に、工具側ネジ部12を備える。工具側ネジ部12は、シャンク3を連結するための研磨工具2側の連結部である。工具側ネジ部12は円柱状であり、その外周面には雄ネジが形成されている。
 挿入部107と工具側ネジ部12の間には装着部13が設けられている。装着部13の外径寸法は挿入部107の外形寸法よりも短い。また、工具側ネジ部12の外径寸法は装着部13の外径寸法よりも短い。従って、挿入部107と装着部13の間には後方を向く第1環状端面を備える第1段部(第1移動規制部)14が形成され、装着部13と工具側ネジ部12の間には後方を向く第2環状端面を備える第2段部15が形成されている。また、棒状部103は、軸線L方向に貫通するホルダ貫通孔18を備える。
 研磨工具2を組み立てる際には、まず、棒状部103の挿入部107をホルダ本体部102の中心孔102aに挿入する。次に、棒状部103に沿ってホルダ本体部102をスライドさせて軸線L方向の所望の位置に配置する。その後、ホルダ本体部102のネジ孔106に止めネジ104を捩じ込み、図16(b)に示すように、止めネジ104の内周側の端(先端)を棒状部103の平坦面107aに当接させる。これにより、ホルダ本体部102を棒状部103に固定する。ここで、ホルダ本体部102のネジ孔106、止めネジ104、および、棒状部103の平坦面107aは、ホルダ本体部102を棒状部103に着脱可能に固定する固定機構108を構成している。
 シャンク3は金属製または樹脂製である。シャンク3は前端部分に砥材ホルダ7の装着部13と同一の外径寸法を有するシャンク側装着部111を備える。シャンク3におけるシャンク側装着部111よりも後方のシャンク本体部112は砥材ホルダ7の挿入部107と同一の外径寸法を備える。シャンク本体部112の前側の外周面部分には、軸線Lを挟んだ両側に外周側から切り欠かれた一対の切り欠き部21が設けられている。一対の切り欠き部21は、互いに軸線Lと平行な切り欠き面を備える。
 シャンク3の前端面(シャンク側装着部111の前端面)の中央には、図16(b)に示すように、軸線L方向に窪む円形の連結凹部22が形成されている。連結凹部22を囲む環状壁23の内周面には、工具側ネジ部12と螺合する雌ネジが形成されている。連結凹部22は、シャンク3と研磨工具2を連結するためのシャンク3側の連結部であり、研磨工具2の工具側ネジ部12とともに、研磨工具2とシャンク3の連結部24を構成している。従って、連結凹部22に砥材ホルダ7の棒状部103の工具側ネジ部12が捻じ込まれることにより、研磨工具2とシャンク3は連結される。また、シャンク3は、軸線L方向に貫通するシャンク貫通孔25を備える。シャンク貫通孔25の前端開口は連結凹部22の底面に形成されている。
 環状部材8は樹脂製、ゴム製あるいは金属製である。環状部材8は、その中心孔8aに砥材ホルダ7の装着部13およびシャンク3のシャンク側装着部111が挿入された状態で研磨工具2に支持されている。環状部材8の外径寸法はホルダ本体部102の外径寸法より長い。
 また、環状部材8の中心孔8aの内径寸法は装着部13およびシャンク側装着部111の外径寸法よりも長く、挿入部107およびシャンク本体部112の外径寸法よりも短い。環状部材8の軸線L方向の長さ寸法は、装着部13の軸線L方向の長さ寸法およびシャンク側装着部111の軸線L方向の長さ寸法を合計した合計寸法よりも短い。従って、環状部材8は装着部13およびシャンク側装着部111に装着された状態で研磨工具2と相対回転可能である。また、環状部材8は装着部13およびシャンク側装着部111に装着された状態で研磨工具2に対して軸線L方向に移動可能である。
 環状部材8の前端面の外周縁部分には、後方に向かって外周側に広がる第1テーパー面8bが形成されている。環状部材8の後端面の外周縁部分には、前方に向かって外周側に広がる第2テーパー面8cが形成されている。環状部材8はその軸線L方向の中央で軸線Lと直交する仮想の平面に面対称な形状を備えている。
 回転工具1Gを組み立てる際には、環状部材8の中心孔8aに砥材ホルダ7の棒状部103の後端側を挿入して、環状部材8が装着部13に保持された状態とする。その後、研磨工具2の工具側ネジ部12をシャンク3の連結凹部22に捻じ込み、連結凹部22の環状壁23の前端面を装着部13と工具側ネジ部12の間の第2段部15に当接させる。これにより、環状部材8は装着部13およびシャンク側装着部111に保持された状態となる。工具側ネジ部12の連結凹部22への捻じ込みは、シャンク3に形成された切り欠き部21にスパナなどの工具を係止させて行うことができる。
 砥材ホルダ7とシャンク3が連結され工具本体5が構成されると、環状部材8は、その軸線L方向への移動が装着部13およびシャンク側装着部111の範囲に規制された状態で工具本体5に支持された状態となる。すなわち、環状部材8が前方に移動した場合には、環状部材8と装着部13と挿入部107の間の第1段部14(第1移動規制部)との当接によって環状部材8の前方への移動が規制され、環状部材8が後方に移動した場合には、環状部材8と、シャンク3におけるシャンク本体部112とシャンク側装着部111の間の段部113(第2移動規制部)との当接により環状部材8の後方への移動が規制される。また、砥材ホルダ7とシャンク3が連結されると、シャンク3のシャンク貫通孔25と砥材ホルダ7(棒状部103)のホルダ貫通孔18が連通する。
 本例の回転工具1Gによれば、実施例1の回転工具1と同様の作用効果を得ることができる。また、本例の回転工具1Gは軸線L回りを環状に配列された複数の砥材束101を備えるので、実施例1の回転工具1と比較して大きな内径の穴Hを加工するのに適する。
 さらに、本例では、砥材ホルダ7の棒状部103が砥材束101を保持するホルダ本体部102を軸線L方向にスライド可能に支持している。従って、止めネジ104を緩めてホルダ本体部102を挿入部107に沿って移動させれば、砥材束101の前端を加工対象の穴Hの深さに対応した所望の位置に配置できる。また、加工動作によって砥材束101が磨耗した場合にも、止めネジ104を緩めてホルダ本体部102を前方にスライドさせることにより、砥材束101の前端を軸線L方向の所望の位置に配置できる。さらに、砥材束101が磨耗した場合には、棒状部103からホルダ本体部102を引き抜いてホルダ本体部102の側(研磨ブラシ105)を新たなものと交換できる。従って、棒状部103を再利用できる。
 なお、研磨工具2とシャンク3の連結部24として、実施例2の構成を採用できる。
(その他の実施の形態)
 上記の例では、鍔部4を構成する環状部材は、砥材ホルダ7およびシャンク3と相対移動可能に取り付けられているが、砥材ホルダ7およびシャンク3に相対移動不能に取り付けてもよい。例えば、各環状部材の軸線L方向の長さ寸法と装着部の軸線L方向の長さ寸法を同一寸法とするなどして、環状部材を移動不能としてもよい。また、回転工具1Fにおいては、環状部材の両側に配置する第1Oリングおよび第2Oリングの間隔を調整して、環状部材を移動不能としてもよい。さらに、鍔部4を砥材ホルダ7と一体に形成してもよく、鍔部4をシャンク3と一体に形成してもよい。このようにした場合でも、回転工具を回転させることによって回転工具の前側に振れが発生した場合には、鍔部4によって工具本体5の軸線Lと穴Hの周壁面が所定の間隔に保持され、回転工具の振れの範囲を規制できる。
 なお、上記の例は、研磨工具2にシャンク3が着脱可能に連結されることにより構成された工具本体5が鍔部4を備えるものであるが、研磨工具2とシャンク3が一体とされた工具本体5に鍔部4を備えることもできる。
 また、上記の例では、鍔部4を構成する環状部材は工具本体5に取り付けられているが、環状部材は工具本体5に取り付けられていなくてもよい。例えば、環状部材として、外径寸法が穴Hの内径寸法と実施的に同一のものを用意し、当該環状部材の外周面を穴Hの周壁面への固定部とする。また、環状部材の中心孔の内径を工具本体5が貫通可能な大きさとしておく。この場合には、まず、ワークWの穴Hに環状部材を挿入して、固定部により環状部材を穴Hの周壁面に固定する。その後、環状部材の中心孔に工具本体5を貫通させて回転させて、穴Hの内周面を加工する。
 このようにしても、環状部材によって工具本体5の軸線Lと穴Hの周壁面が所定の間隔に保持されるので、回転工具の振れの範囲を規制できる。

Claims (14)

  1.  ワークに形成された所定深さの穴に挿入して内周面を加工する回転工具において、
     工具本体と、
     前記工具本体の回転中心軸線と前記穴の周壁面とを所定の間隔に保持するスペーサと、
     を有し、
     前記工具本体は、砥材、当該砥材の後端部分を保持する砥材ホルダ、および、前記砥材ホルダから後方に同軸に延びるシャンクを備えることを特徴とする回転工具。
  2.  請求項1において、
     前記スペーサは、前記工具本体に一体形成されているか、または、前記工具本体に着脱可能に取り付けられている回転工具。
  3.  請求項1において、
     前記スペーサは、前記回転中心軸線方向に移動可能な状態で前記工具本体に取り付けられている回転工具。
  4.  請求項1において、
     前記スペーサは、前記回転中心軸線回りに回転可能な状態で前記工具本体に取り付けられている回転工具。
  5.  請求項1において、
     前記スペーサは、前記穴の周壁面に固定される固定部を備え、
     前記回転工具は、前記スペーサを回転自在な状態で貫通している回転工具。
  6.  請求項1において、
     前記スペーサは、前記回転中心軸線を中心として半径方向に収縮可能である回転工具。
  7.  請求項1において、
     前記スペーサは、前記回転中心軸線に沿って前記砥材の側から前記シャンクの側に向けて、連続して、或いは、段階的に外径寸法が漸増している回転工具。
  8.  請求項1において、
     前記スペーサとして、前記回転中心軸線方向で離間した位置に配置された複数のスペーサを備える回転工具。
  9.  請求項1において、
     前記回転工具は、前記回転中心軸線方向に貫通する貫通孔を備える回転工具。
  10.  請求項1において、
     前記砥材ホルダは、前記砥材の後端部分を保持する環状のホルダ本体部、前記ホルダ本体部を貫通して当該ホルダ本体部を前記回転中心軸線方向にスライド可能に支持する棒状部、および、前記ホルダ本体部を前記棒状部に固定する固定機構を備え、
     前記シャンクは前記棒状部から後方に延びている回転工具。
  11.  請求項1において、
     前記砥材として、複数本の線状砥材を備え、
     前記砥材ホルダは、前記複数本の線状砥材の後端部分を束ねて保持している回転工具。
  12.  請求項1において、
     前記砥材ホルダと前記砥材とは、研磨工具を構成しており、
     前記研磨工具は、前記砥材ホルダに前記シャンクを着脱可能に連結するための連結部を備える回転工具。
  13.  請求項12に記載の回転工具の研磨工具。
  14.  ワークに形成された所定深さの穴の内周面を、砥材、前記砥材の後端部分を保持する砥材ホルダ、および、前記砥材ホルダから後方に同軸に延びるシャンクを備える回転工具によって加工する加工方法において、
     前記穴にスペーサを挿入し、
     前記スペーサによって前記回転工具の回転中心軸線と前記穴の周壁面とを所定の間隔に保持した状態で前記回転工具を回転させることを特徴とする加工方法。
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