WO2016002589A1 - 工作機械およびワーク加工システム - Google Patents

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WO2016002589A1
WO2016002589A1 PCT/JP2015/068063 JP2015068063W WO2016002589A1 WO 2016002589 A1 WO2016002589 A1 WO 2016002589A1 JP 2015068063 W JP2015068063 W JP 2015068063W WO 2016002589 A1 WO2016002589 A1 WO 2016002589A1
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WO
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module
modules
workpiece
machine tool
work
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PCT/JP2015/068063
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English (en)
French (fr)
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尊一 中谷
守 窪田
栄 中沢
一彦 三宮
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シチズンホールディングス株式会社
シチズンマシナリー株式会社
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    • B23BTURNING; BORING
    • B23B3/00General-purpose turning-machines or devices, e.g. centre lathes with feed rod and lead screw; Sets of turning-machines
    • B23B3/30Turning-machines with two or more working-spindles, e.g. in fixed arrangement
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B3/00General-purpose turning-machines or devices, e.g. centre lathes with feed rod and lead screw; Sets of turning-machines
    • B23B3/06Turning-machines or devices characterised only by the special arrangement of constructional units
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • B23Q39/048Metal-working machines incorporating a plurality of sub-assemblies, each capable of performing a metal-working operation the sub-assemblies being arranged to operate simultaneously at different stations, e.g. with an annular work-table moved in steps the work holder of a work station transfers directly its workpiece to the work holder of a following work station
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    • B23Q39/00Metal-working machines incorporating a plurality of sub-assemblies, each capable of performing a metal-working operation
    • B23Q2039/008Machines of the lathe type

Definitions

  • the present invention relates to a machine tool and a workpiece machining system using the machine tool.
  • the machine tool lays out each module relatively freely and can be easily formed in various forms.
  • a plurality of modules are provided so as to be movable in a direction perpendicular to the axial direction of the main shaft,
  • it is configured so that workpieces can be exchanged between modules in the vicinity of the center, it is difficult for workers' hands and tools to reach the spindle etc. during maintenance, and the working direction is limited.
  • workability and maintainability may be deteriorated.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a machine tool and a work machining system that are excellent in work productivity of a work and can improve maintainability and workability. It is.
  • the machine tool according to the present invention is integrally provided with a work holding means for holding a work and a work means holding portion for holding a work means for performing a predetermined work on the work held by the work holding means.
  • the module includes two modules arranged in parallel to each other and an opposing module arranged on the opposing side of both modules, and the workpiece is
  • the two modules arranged side by side are provided as movable modules so as to be movable in the direction of alignment, and are formed by cutting out the bed on the side of the opposing module.
  • the movable module is movable so as to be positioned in a straight line with the opposing module. Ri, and at least one said mobile module is characterized in that movable in the opposite position of the notch.
  • the workpiece machining system according to the present invention is characterized in that a plurality of machine tools as described above are provided in parallel through the notch.
  • the workpiece machining productivity is excellent, and the maintainability and workability can be improved.
  • FIG. It is a top view which shows the outline of the machine tool which concerns on other embodiment of this invention, Comprising: It is a top view which shows the state which closed the 1st isolation wall and the 2nd isolation wall.
  • 5B is a plan view showing a state in which the first isolation wall and the second isolation wall are opened in the machine tool of FIG. 5A. It is a top view which shows the outline of a structure of the workpiece processing system which concerns on one Embodiment of this invention. It is a top view which shows the outline of a structure of the workpiece processing system which concerns on other embodiment of this invention. It is a top view which shows the outline of a structure of the workpiece processing system which concerns on other embodiment of this invention.
  • the machine tool 100 of this embodiment includes a bed 1, and four modules M1, M2, M3 are provided on the bed 1. M4 is installed.
  • the axial direction of the main shaft 11 of the modules M1, M2, M3, and M4 is the Z-axis direction
  • the direction orthogonal to the Z-axis direction in the horizontal direction is the Y-axis direction
  • the direction orthogonal to the Z-axis and Y-axis is the X-axis direction.
  • Two modules M2 and M4 are arranged in parallel to the Y-axis direction so that the Z-axis direction is parallel to the bed 1 via a slide mechanism 2 including a guide rail 3 extending in the Y-axis direction and a ball screw 4a. Is arranged.
  • the modules M2 and M4 are reciprocally movable on the guide rail 3 in the Y-axis direction (hereinafter, the modules M2 and M4 are referred to as “moving modules M2 and M4”).
  • Two modules M1 and M3 are arranged in parallel in the Y-axis direction so that the Z-axis direction is parallel to the opposite side of the moving modules M2 and M4, and are fixed to the bed 1 so as not to move in the Y-axis direction. (Hereinafter, the modules M1 and M3 are referred to as “fixed modules M1 and M3”).
  • the bed 1 has a notch portion 8 formed by notching one corner of the YZ direction in a concave shape, and is formed in a substantially L shape in plan view.
  • a fixing module M3 is disposed along the outer peripheral edge of the bed 1 on the side of the notch 8 adjacent to the notch 8.
  • the fixing module M1 is disposed along the outer peripheral edge of the bed 1 facing the notch 8 on the opposite side of the notch 8 across the heel fixing module M3.
  • Each of the modules M1, M2, M3, and M4 has the same basic configuration, and on the base 10, a spindle stock 12 that supports the spindle 11, and a tool that holds a tool 16 that processes a workpiece gripped by the spindle 11 is held.
  • a base 13 is provided integrally.
  • a conventionally known built-in motor (not shown) is formed between the spindle 11 and the headstock 12, and is driven to rotate about the axis by the built-in motor.
  • the main shaft 11 has a chuck (not shown) at the front end (center direction in the Z-axis direction of the bed 1), and can detachably hold the workpiece by opening and closing the chuck.
  • each base 10 On each base 10, two guide rails 14 extending in the Z-axis direction are laid in parallel to the Y-axis direction, and the headstock 12 is placed on the guide rails 14.
  • the headstock 12 is screwed into a ball screw 4b provided between the guide rails 14.
  • the ball screw 4b is rotationally driven by the motor 17, and the headstock 12 moves forward and backward in the Z-axis direction on the guide rail 14 integrally with the main shaft 11 (see FIG. 3).
  • a support base 15 is fixed to the base 10 in front of the headstock 12, and a tool post 13 is provided in front of the support base 15 so as to be movable in the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the tool post 13 is driven to move in the X-axis direction and the Y-axis direction by an X-axis motor 13a and a Y-axis motor 13b.
  • the support base 15 is formed in a gate shape having an opening 15a, and the headstock 12 can pass through the opening 15a.
  • the headstock 12 can be disposed so as to pass through the opening 15 a of the support base 15 so that the work gripped by the main spindle 11 faces the tool post 13 disposed in front of the support base 15.
  • Each of the modules M1, M2, M3, and M4 grips a workpiece by the spindle 11, and drives the spindle 11 to rotate and the Z-axis direction of the spindle stock 12 by drive control by a control means (not shown) for drive control.
  • a control means (not shown) for drive control.
  • the predetermined tool 16 of the tool post 13 is selected in each of the modules M1, M2, M3, and M4.
  • the workpiece can be processed into a predetermined shape.
  • Each of the modules M1, M2, M3, and M4 has a workpiece machining area in front of the support base 15 (the tool post 13 side), and separates the workpiece 11 by arranging the end of the spindle 11 in the machining area.
  • the machine tool 100 is configured by combining a plurality of lathes as modules.
  • the bases 10 of the fixing modules M1 and M3 are fixed on the bed 1.
  • Two guide rails 3 are provided in parallel to the Z-axis direction, and are laid on the bed 1 from the position facing the fixing module M1 to the position facing the notch 8.
  • a slide body 5 is slidably mounted on the guide rail 3.
  • the bases 10 of the moving modules M2 and M4 are fixed to the slide body 5 and supported on the guide rail 3 so that they can move along the guide rail 3.
  • the bases 10 of the moving modules M2 and M4 are screwed to the separate ball screws 4a provided between the guide rails 3 via nuts 10a.
  • Each ball screw 4a is coaxially arranged, and is connected via a belt 7 and a drive motor 6 provided on the bed 1 side, as shown in FIGS. 1 and 2B.
  • the moving modules M ⁇ b> 2 and M ⁇ b> 4 are independently reciprocated along the guide rail 3 in the Y-axis direction.
  • the nut 10a is disposed at the bottom end of the base 10.
  • the moving module M4 moves so as to oppose the notch 8
  • the nut 10a does not come into contact with the end of the ball screw 4a.
  • the spindle axes can move to a position where they coincide with each other on a straight line.
  • the scissors moving module M4 can move to a position where the main axis is opposite to the one fixing module M3 by moving the moving module M2 to a position facing the fixing module M1.
  • the moving modules M2 and M4 are moved to opposite positions of the fixed module M1 or the fixed module M3 so that their spindle axes coincide with each other, and the spindle tables 12 are moved in the proximity direction, whereby the moving module and the fixed module Work can be exchanged between.
  • the moving modules M2 and M4 are arranged in the vicinity of the outer peripheral edge of the bed 1 in the Y-axis direction and the edge of the notch 8 by moving so as to face the fixed module M1 or the fixed module M3. Therefore, the operator S is positioned in the vicinity of the outer peripheral edge of the bed 1 on the fixed module M1 side or in the notch portion 8, so that each part of each module M1, M2, M3, M4, particularly the fixed modules M1, M3, Hands and tools can easily reach the workpiece transfer portion with any of the moving modules M2 and M4, and maintenance work and the like can be easily performed.
  • two fixed modules M1 and M3 are provided as opposed modules arranged on the opposed side of the two movable modules M2 and M4 arranged in parallel.
  • the present application is not limited to this configuration. Absent.
  • the bed 1 may be provided with only the fixed module M3 as an opposing module, and the moving modules M2 and M4 may be configured to be movable in the Y-axis direction with respect to the fixed module M3. Even in this configuration, the operator S is located in the notch 8 so that the hand and the tool can easily reach the workpiece transfer portion between the fixed module M3 and one of the moving modules M2 and M4. Can be improved.
  • the notch portions 8 can be provided on both sides of the fixing module M3.
  • the operator S is positioned in any one of the cutout portions 8 to adjust the workpiece transfer portion between the fixed module M3 and any one of the moving modules M2 and M4 from either the left or right direction. This makes it possible to improve workability and maintainability.
  • a work loader or unloader can be arranged in the notch 8 so that the work can be easily supplied and carried out.
  • the opposing module is fixed to the bed 1 as a fixed module so as not to move in the Y-axis direction, but the present application is not limited to this configuration.
  • the facing module can also be moved in the Y-axis direction by a slide mechanism or the like so as to face either of the moving modules.
  • by moving both the moving modules or the opposing modules as appropriate so as to oppose each other it is possible to arbitrarily set the order of workpiece transfer and processing, and processing with excellent diversity is possible.
  • workability and maintainability can be improved by moving each module to a position where it is easy to perform maintenance work and delivery adjustment.
  • each of the modules M1, M2, M3, and M4 includes a spindle 11 that holds a workpiece, and a workpiece holding unit that holds the workpiece, and a predetermined amount with respect to the workpiece held by the workpiece holding unit.
  • the working means for performing work includes the tool 16 for processing the workpiece gripped by the spindle, and the working means holding portion for holding the working means is a lathe module including the tool post 13 for holding the tool 16.
  • the predetermined module may be a processing module capable of grinding, milling, gear cutting, etc., or the working means may be a measuring means or the like, and the measuring function may be a modular measuring module. It is possible to provide a machine tool capable of performing complex machining and measurement after machining.
  • FIGS. 4A to 4J A workpiece machining operation using the machine tool 100 of the present embodiment will be described with reference to FIGS. 4A to 4J.
  • the configurations of the modules M1, M2, M3, and M4 are simplified and only the base 10 and the main shaft 11 are shown. Further, a plurality of workpieces W1, W2, W3.
  • processing is performed while delivering the workpiece in the order of the fixed module M1, the moving module M2, the fixing module M3, and the moving module M4.
  • the present application is not limited to this order, and depending on the processing purpose, etc.
  • the workpiece can be delivered and processed in the desired order.
  • the workpiece W1 is supplied to the fixed module M1.
  • a short workpiece W1 is supplied to the spindle 11 of the fixed module M1 by a loader (not shown).
  • a loader not shown
  • the workpiece W1 is processed by the tool 16 selected according to the processing.
  • the moving module M2 When the processing of the workpiece W1 by the fixing module M1 is completed, the moving module M2 is positioned at the facing position P1 of the fixing module M1, and the main shaft 11 of the fixing module M1 and the main shaft 11 of the moving module M2 move in the proximity direction to each other. Then, the workpiece W1 is transferred (FIG. 4B). Thereafter, the workpiece W1 is processed in the movement module M2 that has received the workpiece W1 (FIG. 4C).
  • the moving module M2 moves from the facing position P1 to the facing position P2 of the module M3 after finishing the processing or while processing the workpiece W1 (FIG. 4D).
  • the moving module M2 can also perform processing at the facing position P2.
  • the main shaft 11 of the moving module M2 and the main shaft 11 of the fixed module M3 move in the proximity directions of each other to transfer the workpiece W1.
  • the second workpiece W2 is supplied to the spindle 11 of the fixed module M1 (FIG. 4E).
  • the workpiece W1 is processed.
  • the second work W2 is processed in the fixing module M1 (FIG. 4F).
  • the moving module M4 When the processing of the workpiece W1 in the fixed module M3 is completed, the moving module M4 is positioned at the facing position P2 of the module M3, and the main shaft 11 of the fixed module M3 and the main shaft 11 of the moving module M4 move in the proximity direction to each other. Then, the workpiece W1 is transferred. In parallel with this transfer, the moving module M2 is positioned at the facing position P1 of the module M1, and the main shaft 11 of the fixed module M1 and the main shaft 11 of the moving module M2 move in the mutually close direction to transfer the workpiece W2. (FIG. 4G).
  • the workpiece W1 In the movement module M4 that has received the workpiece W1, the workpiece W1 is processed. In parallel with this processing, the moving module M2 that has received the workpiece W2 processes the workpiece W2 (FIG. 4H).
  • the moving module M4 moves from the facing position P2 to the facing position P3 of the notch 8 after finishing the processing of the work W1 or while working on the work W1.
  • the moving module M2 moves from the facing position P1 to the facing position P2 of the fixed module M3 after finishing the work of the work W2 or while performing the work of the work W2 (FIG. 4I).
  • the moving modules M2 and M4 can also perform processing at the opposed positions P2 and P3.
  • the processed workpiece W1 is unloaded from the spindle 11 of the movement module M4 at the facing position P3.
  • the main shaft 11 of the moving module M2 and the main shaft 11 of the fixed module M3 move in the proximity directions of each other to transfer the workpiece W2, and a third workpiece W3 is attached to the fixed module M1. (FIG. 4J).
  • the workpiece W2 is processed by the fixed module M3, delivered to the moving module M4, processed, and then unloaded from the moving module M4.
  • the same delivery and machining are performed for the third and subsequent workpieces W3.
  • a machine tool 100A of the present embodiment shown in FIGS. 5A and 5B has the same basic configuration as the machine tool 100 of the embodiment shown in FIGS. 1 to 3 and the like, and is placed on a bed 1 having a notch 8.
  • the fixed modules M1 and M3 and the moving modules M2 and M4 are mounted. Also in this embodiment, by providing the notch 8 in the bed 1, it becomes easy for hands and tools to reach each part of the modules M1, M2, M3, and M4, and maintenance work and the like can be easily performed.
  • the machine tool 100A includes processing regions positioned on the opposing (front) sides of the fixed module M1 and the moving module M2, and opposing surfaces on the fixing module M3 and the moving module M4 side.
  • a first isolation wall 20 that isolates each machining area located on the (front) side, and a second that isolates the machining area of the moving module M4 from the machining areas of the other modules M1, M2, and M3.
  • Isolation walls 21 are provided so as to be openable and closable.
  • the first isolation wall 20 is integrally fixed to the moving module M2, and is slidable forward to the fixing module 20 and the fixed wall 20a arranged to protrude forward from the adjacent moving module M4 side. And a movable wall 20b movable back and forth on the adjacent fixed module M3 side. The sliding movement of the movable wall 20b may be performed manually or may be automatically performed by an appropriate driving unit.
  • the first isolation wall 20 can be opened as shown in FIG. 5B by sliding the movable wall 20b in the opposite direction (backward) to the processing region. Thereby, the movement of the movement module M2 is permitted, and after the processing in the fixed module M1 or the movement module M2 is completed, the movement module M2 can be moved to a position opposite to the fixed module M3. By disposing the end portion of the fixed wall 20a at a position that does not hinder the movement of the movement module M2, the movement module M2 can be moved while the workpiece is being processed.
  • the end of the fixed wall 20a is overlapped with the end of the movable wall 20b from the side of the moving module M4, so that during the movement of the moving module M2, the cutting fluid or the like by machining of the workpiece by the moving module M2 or the fixed module M1
  • the movement module M4 or the fixed module M3 side such as the scattering of cutting waste or the movement module M2 or the fixed module M1 side such as the scattering of cutting fluid or cutting waste caused by the workpiece processing by the movement module M4 or the fixing module M3. Adverse effects are suppressed to some extent.
  • the second isolation wall 21 includes a fixed wall 21a fixed to the bed 1 side and a movable wall 21b foldably provided on the movement module M2 side adjacent to the movement module M4.
  • the movable wall 21b can be folded and accommodated on the moving module M4 side, as shown in FIG. 5B, so that the movement of the moving module M4 can be prevented.
  • the movable wall 21b can be configured so that it can be folded manually or automatically.
  • the movable wall 21b is unfolded and the one end side of the movable wall 21b is brought into contact with the fixed wall 21a in a state where the moving module M4 is moved to the position facing the notch portion 8.
  • the second isolation wall 21 can be closed.
  • the movement module M4 can be isolated from the processing areas of the other modules M1, M2, and M3. Therefore, even if the workpiece is being machined by any of the other modules M1, M2, and M3, it is not affected by machining such as the scattering of the cutting fluid, and the discharge and maintenance of the workpiece in the moving module M4 can be performed. It can be carried out.
  • first isolation wall 20 and the second isolation wall 21 are closed, and the fixing module M1, the moving module M2, the fixing module M3, and the moving module M4 are isolated from each other, so that they are independent in each processing region.
  • the workpiece can be processed, transferred, and maintained. Therefore, workability and freedom of work on the machine tool 100A can be improved.
  • the fixed wall 21a is provided on the bed 1, this application is not limited to this, It can also provide in the fixed module M3 side.
  • the isolation wall of this application is not limited to the structure of the 1st isolation wall 20 and the 2nd isolation wall 21, and an appropriate structure is employable.
  • the workpiece machining system according to the present embodiment is provided with fixed modules M ⁇ b> 1 and M ⁇ b> 3 and movement modules M ⁇ b> 2 and M ⁇ b> 4 that are arranged to be movable in the Y-axis direction on a bed 1 provided with a notch 8.
  • the workpiece machined by the machine tool 100 arranged on the upstream side of the machining process is additionally machined by the machine tool 200 arranged on the downstream side.
  • the guide rail 3 extending in the Y-axis direction is formed across both the machine tools 100 and 200, and is shared by the machine tools 100 and 200.
  • the moving module M4 of the machine 100 can reciprocate between the machine tool 200 on the downstream side.
  • the moving module M4 has both a function as a workpiece processing means and a function as a workpiece supply means for transporting and supplying a workpiece processed by the upstream machine tool 100 to the downstream machine tool 200.
  • machining is performed on the upstream machine tool 100 while delivering workpieces between the modules M1, M2, M3, and M4 in the process as described above.
  • the moving module M4 moves on the guide rail 3 in the Y-axis direction to the facing position P1 of the fixed module M1 of the machine tool 200 while holding the workpiece.
  • the main shaft 11 of the moving module M4 and the main shaft 11 of the fixing module M1 of the machine tool 200 move in the proximity directions of each other, so that workpieces are exchanged between the moving module M4 and the fixing module M1 of the machine tool 200. Do.
  • the moving module M4 returns to the machine tool 100 side.
  • the workpiece is processed by the fixing module M1.
  • the workpiece is carried out after being processed while delivering the workpiece between the modules M1, M2, M3, and M4.
  • the fixed modules M1 and M3 and the moving module M2 of the machine tool 200 and the moving module M4 and the notch portion 8 of the machine tool 100 also constitute one machine tool.
  • the moving modules M2 and M4 of the machine tools 100 and 200 are moved so as to face the fixed module M1 or the fixed module M3.
  • the operator S is positioned in the vicinity of the outer peripheral edge of the bed 1 on the fixed module M1 side (the work area A1 in FIG. 6) or in the notch 8 (the work areas A2 and A3 in FIG. 6).
  • Hands and tools can easily reach each part of the modules M1, M2, M3, M4, especially the work transfer part between the fixed modules M1, M3 and any of the moving modules M2, M4. Adjustment and the like can be easily performed.
  • the entire workpiece processing system has only two movement modules M2 and M4, and these two movement modules M2 and M4 are the movement modules M2 and M4 of the machine tools 100 and 200 provided in parallel. It is configured to be used as both.
  • the moving module M2 reciprocates between an opposing position P1 of the fixing module M1 of the machine tool 100 and an opposing position P2 of the fixing module M3 of the machine tool 200, and the moving module M4 opposes the fixing module M3 of the machine tool 100. It reciprocates between the position P2 and the facing position P3 of the notch 8 of the machine tool 200.
  • the moving modules M2 and M4 are positioned on the machine tool 100 side, and between the modules M1, M2, M3 and M4 in the process as described above. Machining while handing over the workpiece.
  • the moving module M4 moves to the facing position P1 of the machine tool 200, and exchanges workpieces with the fixed module M1 of the machine tool 200. Thereafter, the movement modules M2 and M4 move to the machine tool 200 side, function as movement modules of the machine tool 200, and perform machining while delivering workpieces between the modules M1, M2, M3, and M4. After finishing the machining, the moving module M4 moves to the facing position P3 of the notch 8, and carries the workpiece.
  • the workpiece machining system of the present embodiment by providing a machine tool including a plurality of modules in parallel, more workpieces can be processed, and machining productivity can be improved. . Further, the number of moving modules can be further reduced, and the work processing system can be reduced in cost and weight.
  • the moving modules M2 and M4 are moved so as to face either the fixed module M1 or the fixed module M3 of the machine tools 100 and 200. Accordingly, the worker S is located in the work area A1 near the outer peripheral edge of the bed 1 on the fixed module M1 side of the machine tool 100, or in the work areas A2 and A3 in the notch 8, so that the maintenance and delivery of the work are performed. Etc. can be adjusted easily.
  • each of the machine tools 100, 200, 300 has one moving module M2 (M2-1, M2-2, M2-3), and each moving module M2 is connected to the machine tool. This is not only used as a moving module but also as a moving module for adjacent machine tools.
  • the movement modules M2-1 and M2-2 are located on the machine tool 100 side and function as movement modules of the machine tool 100. Then, the workpiece is transferred and processed between the modules M1, M2-1, M3, and M2-2.
  • the movement module M2-2 moves from the machine tool 100 to the machine tool 200 side while holding the workpiece, and the workpiece is transferred to the fixed module M1 of the machine tool 200. Give and receive.
  • the moving module M2-3 also moves to the machine tool 200 side and can function as a moving module of the machine tool 200. Then, the workpiece is transferred and processed between the modules M1, M2-2, M3, and M2-3.
  • the movement module M2-3, M2-1 on the machine tool 100 side can be used as a movement module on the machine tool 200 side.
  • the movement module M2-3 or the movement module M2-2 moves from the machine tool 200 to the machine tool 300 side while holding the workpiece, and the fixing module of the machine tool 300 is fixed. Transfer work to M1. Thereafter, the moving module M2-3 moves to the position P3 facing the notch 8, and the moving module M2-2 moves from the machine tool 200 side to the machine tool 300 side, and functions as a moving module of the machine tool 300. Then, after the workpiece is delivered and processed between the modules M1, M2-2, M3, and M2-3, the workpiece is unloaded from the moving module M2-3 moved to the facing position P3.
  • the workpiece machining system of the present embodiment by providing a machine tool including a plurality of modules in parallel, more workpieces can be processed, and machining productivity can be improved. .
  • the number of moving modules can be reduced, and the work processing system can be reduced in cost and weight.
  • the moving modules M2-1, M2-2, and M2-3 are moved so as to face the fixed module M1 or the fixed module M3 of any of the machine tools 100, 200, and 300.
  • the worker S is positioned in the work area A1 in the vicinity of the outer peripheral edge of the bed 1 on the fixed module M1 side of the machine tool 100, or in the work areas A2, A3, A4 in the notch 8, so that the maintenance and work It is possible to easily adjust the delivery.
  • a machine tool 100A having an isolation wall as shown in FIGS. 5A and 5B can be used.
  • the machining of the workpieces in each module and the workpieces between the modules are not affected by the machining in other modules. Deliver and discharge workpieces.
  • the processing area on the module side being processed is isolated by an isolation wall, so that the cutting fluid can be removed. It is also possible to transfer workpieces between adjacent machine tools without considering scattering or the like.
  • the said embodiment is only an illustration of this invention and this invention is not limited only to the structure of the said embodiment.
  • the machining method using the machine tool may have various forms depending on the machining, and the design can be changed as long as it does not depart from the gist of the present invention.

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Abstract

 ワークの加工生産性に優れるとともに、メンテナンス性や作業性を向上させることが可能な工作機械(100)等を提供する。 工作機械(100)を、主軸(11)、主軸台(12)、刃物台(13)等が一体的に形成された2つの固定モジュール(M1,M3)及び2つの移動モジュール(M2,M4)と、これらが搭載されたベッド(1)と、を備えて構成する。ベッド(1)上に、移動モジュール(M2,M4)を、Y軸方向に移動自在に設け、これらの対向側に固定モジュール(M1,M3)を固定し、固定モジュール(M3)の側方にベッド(1)を切欠いて形成した切欠部(8)を設ける。移動モジュール(M2,M4)は、固定モジュール(M1)又は固定モジュール(M3)と互いの主軸(11)の軸線が一直線上に位置するように移動可能とする。また、移動モジュール(M4)は、切欠部(8)の対向位置(P3)に移動可能とする。

Description

工作機械およびワーク加工システム
 本発明は、工作機械および工作機械を用いたワーク加工システムに関する。
 従来、ワークを把持する主軸と、前記主軸に把持されたワークを加工する工具を保持する刃物台とが一体的に設けられた複数のモジュールと、前記各モジュールが設置されるベッドとを備え、前記モジュールが、互いに並設された2つのモジュールと、両モジュールの対向側に配置された対向モジュールとからなり、前記ワークを所定の前記モジュール間で受け渡しながら加工する工作機械が知られている(例えば、特許文献1参照)。
再公表特許WO2010/004961号
 前記工作機械は各モジュールを比較的自由にレイアウトし、様々な形態とすることが容易であるが、例えば、複数のモジュールを、前記主軸の軸線方向に直交する方向に移動可能に設け、ベッドの中央近傍においてモジュール間でワークの授受を行うことができるように構成する場合、メンテナンスの際に、主軸等に作業者の手や工具等が届きにくくなったり、作業する方向が限定されたりして、作業性やメンテナンス性が低下する場合があるという課題があった。
 本発明は上記事情に鑑みなされたものであって、ワークの加工生産性に優れるとともに、メンテナンス性や作業性を向上させることが可能な工作機械およびワーク加工システムを提供することを目的とするものである。
 本発明に係る工作機械は、ワークを保持するワーク保持手段と、前記ワーク保持手段に保持されたワークに対して所定の作業を行う作業手段を保持する作業手段保持部とが一体的に設けられた複数のモジュールと、前記各モジュールが設置されるベッドとを備え、前記モジュールが、互いに並設された2つのモジュールと、両モジュールの対向側に配置された対向モジュールとからなり、前記ワークを所定の前記モジュール間で受け渡しながら加工する工作機械において、並設された両モジュールが、移動モジュールとして、並び方向に移動可能に設けられ、前記対向モジュールの側方に、前記ベッドを切り欠いて形成された切欠部が設けられ、前記両移動モジュールは、前記対向モジュールと互いに一直線上に位置するように移動可能であり、且つ少なくとも一方の前記移動モジュールは前記切欠部の対向位置に移動可能に設けられたことを特徴とする。
 また、本発明に係るワーク加工システムは、上述のような工作機械を、前記切欠部を介して複数並列に設けて構成されることを特徴とする。
 本発明に係る工作機械およびワーク加工システムによれば、ワークの加工生産性に優れるとともに、メンテナンス性や作業性を向上させることができる。
本発明の一実施形態に係る工作機械の全体構成の概略を説明するための斜視図である。 図1の工作機械の平面図である。 図1の工作機械を切欠部側から見た背面図である。 図1の工作機械の平面図であり、各モジュールの移動方向及び各モジュールと作業者との位置関係を示す。 図1の工作機械によるワークの加工動作を説明するための概略図であり、固定モジュールM1でワークを加工している状態を示す。 固定モジュールM1から移動モジュールM2へのワークの授受を行なっている状態を示す概略図である。 移動モジュールM2でワークを加工している状態を示す概略図である。 移動モジュールM2の固定モジュールM3の対向位置への移動状態を示す概略図である。 移動モジュールM2から固定モジュールM3へのワークの授受を行うとともに、固定モジュールM1に2つ目のワークが供給された状態を示す概略図である。 固定モジュールM3で1つ目のワークの加工を行うとともに、固定モジュールM1で2つ目のワークの加工を行っている状態を示す概略図である。 固定モジュールM3から移動モジュールM4への1つ目のワークの授受を行うとともに、固定モジュールM1から移動モジュールM2への2つ目のワークの授受を行っている状態を示す概略図である。 移動モジュールM4で1つ目のワークの加工を行うとともに、移動モジュールM2で2つ目のワークの加工を行っている状態を示す概略図である。 移動モジュールM4の切欠部の対向位置への移動状態と、移動モジュールM2の固定モジュールM3の対向位置への移動状態を示す概略図である。 移動モジュールM4から加工が完了したワークを搬出するとともに、移動モジュールM2から固定モジュールM3への2つ目のワークの授受を行い、さらに、固定モジュールM1に3つ目のワークが供給された状態を示す概略図である。 本発明の他の実施形態に係る工作機械の概略を示す平面図であって、第1の隔絶壁と第2の隔絶壁とを閉じた状態を示す平面図である。 図5Aの工作機械において、第1の隔絶壁と第2の隔絶壁とを開いた状態を示す平面図である。 本発明の一実施形態に係るワーク加工システムの構成の概略を示す平面図である。 本発明の他の実施形態に係るワーク加工システムの構成の概略を示す平面図である。 本発明の他の実施形態に係るワーク加工システムの構成の概略を示す平面図である。
 以下、本発明に係る工作機械(自動旋盤装置)の一実施形態について、図面を参照して説明する。図1の斜視図、図2Aの平面図及び図2Bの背面図に示すように、本実施形態の工作機械100は、ベッド1を備え、ベッド1上に4台のモジュールM1,M2,M3,M4を搭載している。以下、モジュールM1,M2,M3,M4の主軸11の軸線方向をZ軸方向、Z軸方向と水平方向において直交する方向をY軸方向、Z軸及びY軸と直交する方向をX軸方向とする。
 ベッド1に、Y軸方向に延出するガイドレール3とボールネジ4a等からなるスライド機構2を介して、2つのモジュールM2,M4が、Z軸方向が平行となるように、Y軸方向に並列に配置されている。モジュールM2,M4は、ガイドレール3上をY軸方向に往復移動自在となっている(以下、モジュールM2,M4を「移動モジュールM2,M4」と呼ぶ)。移動モジュールM2,M4の対向側に、2つのモジュールM1,M3が、Z軸方向が平行となるようにY軸方向に並列に配置され、Y軸方向に移動不能にベッド1に固定されている(以下、モジュールM1,M3を「固定モジュールM1,M3」と呼ぶ)。
 ベッド1は、図2Aに示されるように、YZ方向の一角を凹状に切り欠いてなる切欠部8を有し、平面視が略L字状に形成されている。切欠部8に隣接し、ベッド1の切欠部8側の外周縁に沿って固定モジュールM3が配置されている。 固定モジュールM3を挟んで切欠部8の反対側に、ベッド1の切欠部8に対向する外周縁に沿って固定モジュールM1が配置されている。
 各モジュールM1,M2,M3,M4は、同一の基本構成を有し、ベース10上に、主軸11を支持する主軸台12、主軸11に把持されたワークを加工する工具16が保持された刃物台13が一体的に設けられている。
 主軸11は、主軸台12との間に従来公知のビルトインモータ(図示せず)が形成され、該ビルトインモータにより、軸線を中心に回転駆動される。主軸11は、前方(ベッド1のZ軸方向の中心方向)の端部にチャック(図示せず)を有し、チャックの開閉動作により、ワークを着脱自在に把持することができる。
 各ベース10上には、Z軸方向に延出するガイドレール14がY軸方向に平行に2本敷設され、ガイドレール14上に、主軸台12が載置されている。主軸台12は、両ガイドレール14の間に設けられるボールネジ4bに螺合している。ボールネジ4bはモータ17により回転駆動され、主軸台12は、主軸11と一体的にガイドレール14上をZ軸方向に進退動する(図3参照)。
 ベース10には、主軸台12の前方に支持台15が固定され、この支持台15の前方に、X軸方向及びY軸方向に移動自在に刃物台13が設けられている。刃物台13は、X軸用のモータ13a及びY軸用のモータ13bによって、X軸方向及びY軸方向に移動駆動される。
 支持台15は、図1に示されるように、開口部15aを有するゲート状に形成され、開口部15aを主軸台12が通過可能となっている。主軸台12は、支持台15の開口部15aを通過して、主軸11で把持したワークを支持台15の前方に配置した刃物台13に臨ませて配置可能となっている。
 各モジュールM1,M2,M3,M4は、駆動制御用の制御手段(図示せず)等による駆動制御により、主軸11によってワークを把持し、主軸11の回転駆動と、主軸台12のZ軸方向への移動、刃物台13のX軸方向及びY軸方向への移動を各々制御することにより、各モジュールM1,M2,M3,M4の各々において、刃物台13の所定の工具16を選択しながらワークを所定の形状に加工することができる。各モジュールM1,M2,M3,M4各々は、支持台15の前方(刃物台13側)をワークの加工領域とし、主軸11の端部を該加工領域に配置してワークの加工を行う別々の旋盤として機能する。換言すると工作機械100は複数の旋盤がモジュールとして組み合わされて構成されている。
 図1~図3に示されるように、固定モジュールM1,M3のベース10は、ベッド1上に固定される。ガイドレール3はZ軸方向に平行に2本設けられ、固定モジュールM1の対向位置から、切欠部8の対向位置に亘って、ベッド1上に敷設されている。ガイドレール3にはスライド体5がスライド自在に装着されている。移動モジュールM2,M4のベース10は、スライド体5に固定され、ガイドレール3に沿って移動できるようにガイドレール3上に支持されている。
 移動モジュールM2,M4のベース10は、各々両ガイドレール3の間に設けられた別々のボールネジ4aにナット10aを介して螺合している。各ボールネジ4aは同軸で配置され、図1、図2Bに示されるように、各々ベッド1側に設けられた駆動モータ6とベルト7を介して連結されている。各駆動モータ6を回転駆動することによって各移動モジュールM2,M4がガイドレール3に沿ってY軸方向に独立して往復駆動される。
 本実施形態の工作機械100において、図2Aに示されるように、ナット10aはベース10の底面端部に配置される。図3に示されるように、移動モジュールM4が、切欠部8に対向するように移動することによって、ナット10aがボールネジ4aの端部と当接することなく、移動モジュールM2は、両固定モジュールM1,M3と対向し、互いに主軸軸線が一直線上に一致する位置に移動することができる。 移動モジュールM4は、移動モジュールM2が固定モジュールM1と対向する位置に移動することによって、一方の固定モジュールM3と対向し、互いの主軸軸線が一致する位置に移動することができる。
 移動モジュールM2,M4を、固定モジュールM1又は固定モジュールM3の対向位置に、互いに主軸軸線が一致するように移動させ、互いの主軸台12を近接方向に移動させることによって、移動モジュールと固定モジュールとの間でワークの授受を行うことができる。
 移動モジュールM2,M4は、固定モジュールM1又は固定モジュールM3に対向するように移動することで、ベッド1のY軸方向の外周縁近傍や切欠部8の端縁近傍に配置される。そのため、作業者Sは、固定モジュールM1側のベッド1の外周縁近傍や、切欠部8内に位置することによって、各モジュールM1,M2,M3,M4の各部位、特に固定モジュールM1,M3といずれかの移動モジュールM2,M4とのワークの授受部分に、手や工具が届き易くなり、メンテナンス作業等を容易に行うことができる。
 つまり、本実施形態の工作機械100のように1つのベッド上に4つのモジュールを搭載した場合であっても、固定モジュールM3の一側の切欠部8によって、各モジュールのメンテナンスやワークの受け渡し等の調整等を容易に行うことができる。各モジュールのレイアウトの自由度が向上し、様々な形態とすることが可能となり、ワークの加工生産性を向上させることができる。
 本実施形態では、並設された2つの移動モジュールM2,M4の対向側に配置される対向モジュールとして、2つの固定モジュールM1,M3を設けているが、本願がこの構成に限定されることはない。例えば、ベッド1に、対向モジュールとして固定モジュールM3のみ設け、この固定モジュールM3に対して、移動モジュールM2,M4がY軸方向に移動可能に構成することもできる。この構成でも、作業者Sは、切欠部8内に位置することによって、固定モジュールM3といずれかの移動モジュールM2,M4とのワークの授受部分に、手や工具が届き易く、作業性やメンテナンス性を向上させることができる。
 また、対向モジュールとして固定モジュールM3を1つのみ設けた場合、固定モジュールM3の両側に切欠部8を設けることもできる。この構成では、作業者Sは、いずれかの切欠部8内に位置することで、固定モジュールM3といずれかの移動モジュールM2,M4とのワークの授受部分の調整を、左右いずれの方向からでも行うことが可能となり、作業性やメンテナンス性を向上させることができる。なおメンテナンス等の終了後には、切欠部8内にワークのローダやアンローダ等を配置し、ワークの供給や搬出を容易に行わせることもできる。
 また、本実施形態では、対向モジュールを、固定モジュールとしてY軸方向に移動不能にベッド1に固定しているが、本願がこの構成に限定されることはない。対向モジュールも、両移動モジュールのいずれかに対向するように、スライド機構等によってY軸方向に移動可能とすることもできる。この構成では、両移動モジュール又は対向モジュールを適宜移動して互いに対向させることで、ワークの授受や加工の順序を任意に設定することができ、多様性に優れた加工が可能となる。メンテナンス等においても、メンテナンス作業や受け渡しの調整等を行い易い位置に各モジュールを移動させることで、作業性やメンテナンス性を向上させることができる。
 なお本実施形態においては、各モジュールM1,M2,M3,M4を、ワークを保持するワーク保持手段が、ワークを把持する主軸11からなり、前記ワーク保持手段に保持されたワークに対して所定の作業を行う作業手段が、前記主軸に把持されたワークを加工する工具16からなり、前記作業手段を保持する作業手段保持部が、前記工具16を保持する刃物台13からなる旋盤モジュールである例について説明したが、所定のモジュールを、研削、フライス、歯切り等を行うことができる加工モジュールとすることや、前記作業手段を計測手段等とし、計測機能をモジュール化した計測モジュールとすることも可能であり、複合的な加工や加工後の計測を行うことができる工作機械とすることもできる。
 本実施形態の工作機械100を用いたワークの加工動作を、図4A~図4Jを参照しながら説明する。これらの図において、説明を容易とするため、モジュールM1,M2,M3,M4の構成を簡略化し、ベース10及び主軸11のみで表している。また、複数のワークW1,W2,W3・・・を連続して加工するものとする。
 なお、以下では、固定モジュールM1、移動モジュールM2、固定モジュールM3、移動モジュールM4の順にワークを受け渡しながら加工を行っているが、本願がこの順に限定されることはなく、加工目的等に応じて、所望の順でワークを受け渡して加工することができる。
 まず、固定モジュールM1にワークW1が供給される。ワークW1の供給は、例えば、ローダ(図示せず)によって短尺なワークW1が固定モジュールM1の主軸11に供給される。または、固定モジュールM1の後方から、バーフィーダ(図示せず)によって棒状のワークを供給する構成とすることもできる。
 固定モジュールM1では、図4Aに示されるように、加工に応じて選択された工具16によってワークW1の加工が行われる。
 固定モジュールM1によるワークW1の加工が終了すると、移動モジュールM2が、固定モジュールM1の対向位置P1に位置し、固定モジュールM1の主軸11と移動モジュールM2の主軸11とが、互いの近接方向に移動し、ワークW1の授受を行う(図4B)。その後、ワークW1を受け取った移動モジュールM2において、ワークW1の加工を行う(図4C)。
 加工終了後又はワークW1の加工作業を行いながら、移動モジュールM2は、対向位置P1からモジュールM3の対向位置P2へ移動する(図4D)。なお移動モジュールM2は、対向位置P2において加工を行うこともできる。次に、移動モジュールM2の主軸11と固定モジュールM3の主軸11とが、互いの近接方向に移動し、ワークW1の授受を行う。この授受と並行して、2つ目のワークW2が固定モジュールM1の主軸11に供給される(以上、図4E)。
 ワークW1を受け取った固定モジュールM3において、該ワークW1の加工を行う。この加工と並行して、固定モジュールM1において、2つ目のワークW2の加工を行う(図4F)。
 固定モジュールM3でのワークW1の加工が終了すると、移動モジュールM4が、モジュールM3の対向位置P2に位置し、固定モジュールM3の主軸11と移動モジュールM4の主軸11とが、互いの近接方向に移動し、ワークW1の授受を行う。この授受と並行して、移動モジュールM2が、モジュールM1の対向位置P1に位置し、固定モジュールM1の主軸11と移動モジュールM2の主軸11とが、互いの近接方向に移動し、ワークW2の授受を行う(以上、図4G)。
 ワークW1を受け取った移動モジュールM4において、該ワークW1の加工を行う。この加工と並行して、ワークW2を受け取った移動モジュールM2において、該ワークW2の加工を行う(以上、図4H)。
 ワークW1の加工終了後又はワークW1の加工作業を行いながら、移動モジュールM4が、対向位置P2から切欠部8の対向位置P3へ移動する。この移動と並行して、移動モジュールM2が、ワークW2の加工終了後又はワークW2の加工作業を行いながら対向位置P1から固定モジュールM3の対向位置P2へ移動する(以上、図4I)。なお移動モジュールM2,M4は、対向位置P2,P3において加工を行うこともできる。
 そして、対向位置P3において、移動モジュールM4の主軸11から加工後のワークW1が搬出される。この搬出と並行して、移動モジュールM2の主軸11と固定モジュールM3の主軸11とが、互いの近接方向に移動し、ワークW2の授受を行うとともに、固定モジュールM1に3つ目のワークW3が供給される(以上、図4J)。
 その後、1つ目のワークW1と同様に、ワークW2は固定モジュールM3で加工され、移動モジュールM4に引き渡されて加工された後、移動モジュールM4から搬出される。3つ目以降のワークW3・・・についても同様の受け渡しと加工とが行われる。
 以上のように、4台のモジュールM1,M2,M3,M4間でワークを受け渡しながら加工するとともに、複数のワークを並行して加工することもでき、モジュールM1,M2,M3,M4を効率的に稼働させて、加工生産性を向上させることができる。
 次に、本発明に係る工作機械の他の実施形態を、図5A、図5Bを参照して説明する。図5A、図5Bに示される本実施形態の工作機械100Aは、図1~図3等に示される実施形態の工作機械100と同一の基本構成を有し、切欠部8を有するベッド1上に、固定モジュールM1,M3、移動モジュールM2,M4を搭載している。本実施形態でも、ベッド1に切欠部8を設けたことで、各モジュールM1,M2,M3,M4の各部位に、手や工具が届き易くなり、メンテナンス作業等を容易に行うことができる。
 上記基本構成に加えて、本実施形態の工作機械100Aには、固定モジュールM1及び移動モジュールM2の各対向(前方)側に位置する各加工領域と、固定モジュールM3及び移動モジュールM4側の各対向(前方)側に位置する各加工領域とを隔絶する第1の隔絶壁20、並びに移動モジュールM4の前記加工領域を、他の各モジュールM1,M2,M3の前記加工領域から隔絶する第2の隔絶壁21が、それぞれ開閉自在に設けてられている。
 第1の隔絶壁20は、移動モジュールM2に一体的に固定され、隣接する移動モジュールM4側から前方に突出するように配置された固定壁20aと、固定モジュールM1に、前方へスライド移動可能に設けられ、隣接する固定モジュールM3側において前後に可動する可動壁20bとを備えている。可動壁20bのスライド移動は、手動で行うようにしてもよいし、適宜の駆動手段により自動で行うようにしてもよい。
 移動モジュールM2を、固定モジュールM1の対向位置に移動させた状態で、可動壁20bを前方(移動モジュールM2方向)にスライド移動することで、図5Aに示すように、可動壁20bの先端側と固定壁20aの先端側とが重なり、第1の隔絶壁20が閉じる。これにより、固定モジュールM1及び移動モジュールM2の前記各加工領域と、固定モジュールM3及び移動モジュールM4の前記各加工領域とが隔絶される。
 したがって、移動モジュールM2又は固定モジュールM1の各加工領域でワークの加工を行っている場合でも、固定モジュールM3や移動モジュールM4側に対する、この加工による切削液や切削屑等の飛散等の影響が抑制される。そのため、加工終了まで待機する必要がなく、この加工と並行して固定モジュールM3及び移動モジュールM4側で、ワークの授受やワークの加工、主軸11等のメンテナンス、移動モジュールM4からのワークの排出等を行うことができ、作業効率を向上させることができる。
 一方、固定モジュールM3又は移動モジュールM4でワークの加工を行っている場合でも、移動モジュールM2又は固定モジュールM1側に対する、この加工による切削液の飛散等の影響が抑制され、この加工と並行して固定モジュールM1へのワークの供給、固定モジュールM1及び移動モジュールM2側でのワークの授受や加工、メンテナンス等を行うことができる。
 可動壁20bを加工領域とは反対方向(後方)にスライド移動させることで、図5Bに示されるように第1の隔絶壁20を開くことができる。これにより、移動モジュールM2の移動が許容され、固定モジュールM1又は移動モジュールM2での加工終了後、移動モジュールM2を固定モジュールM3の対向位置に移動させることができる。なお固定壁20aの端部を、移動モジュールM2の移動を妨げない位置に配置することによって、ワークの加工作業を行いながら移動モジュールM2を移動させることができる。
 この際固定壁20aの端部を、移動モジュールM4側から可動壁20bの端部に重複させることによって、移動モジュールM2の移動中において、移動モジュールM2又は固定モジュールM1によるワークの加工による切削液や切削屑等の飛散等の移動モジュールM4又は固定モジュールM3側に対する悪影響や、移動モジュールM4又は固定モジュールM3によるワークの加工による切削液や切削屑等の飛散等の移動モジュールM2又は固定モジュールM1側に対する悪影響は、ある程度抑制される。
 第2の隔絶壁21は、ベッド1側に固定した固定壁21aと、移動モジュールM4の隣接する移動モジュールM2側に折り畳み自在に設けられた可動壁21bとを備えている。可動壁21bは、折り畳むことで、図5Bに示されるように、移動モジュールM4側に収容することができ、移動モジュールM4の移動を妨げないようにすることができる。可動壁21bは、手動又は自動で折り畳むことができるように構成することができる。
 移動モジュールM4を切欠部8への対向位置に移動させた状態で、可動壁21bの折り畳みを解除し、可動壁21bの一端側を固定壁21aに当接させることで、図5Aに示されるように第2の隔絶壁21を閉じることができる。これにより、移動モジュールM4を、他のモジュールM1,M2,M3の加工領域と隔絶することができる。したがって、他のモジュールM1,M2,M3の何れかでワークの加工中であっても、切削液の飛散等の加工の影響を受けることがなく、移動モジュールM4でのワークの排出やメンテナンス等を行うことができる。
 さらに、第1の隔絶壁20と第2の隔絶壁21とを閉じて、固定モジュールM1及び移動モジュールM2、固定モジュールM3、及び移動モジュールM4を、それぞれ隔絶することで、それぞれの加工領域で独立してワークの加工、授受、メンテナンス等を行うことができる。したがって、工作機械100Aでの作業性や作業の自由度を向上させることができる。
 なお、本実施形態では、固定壁21aを、ベッド1上に設けているが、本願がこれに限定されることはなく、固定モジュールM3側に設けることもできる。また、本願の隔絶壁が第1の隔絶壁20、第2の隔絶壁21の構成に限定されることもなく、適宜の構成を採用することができる。
 次に、上述のような工作機械を用いた本発明に係るワーク加工システムの一実施形態を、図6を参照して説明する。本実施形態のワーク加工システムは、図6に示されるように、切欠部8を設けたベッド1上に、固定モジュールM1、M3と、Y軸方向に移動自在に配置された移動モジュールM2,M4と、を備えた2台の工作機械100,200を、切欠部8を介してY軸方向に並列に配置して構成される。本実施形態では、加工工程の上流側に配置した工作機械100で加工したワークを、下流側に配置した工作機械200で追加工する。
 2台の工作機械100,200では、Y軸方向に延出するガイドレール3は、両工作機械100,200に亘って形成されており、各工作機械100,200で兼用され、上流側の工作機械100の移動モジュールM4が下流側の工作機械200との間を往復移動可能となっている。移動モジュールM4は、ワークの加工手段としての機能と、上流側の工作機械100で加工されたワークを下流側の工作機械200へ搬送して供給するワーク供給手段としての機能とを兼ね備える。
 本実施形態のワーク加工システムでは、上流側の工作機械100で、前述したような工程でモジュールM1,M2,M3,M4間でワークを受け渡しながら加工を行う。工作機械100での加工が終了すると、移動モジュールM4が、ワークを把持した状態で、ガイドレール3上をY軸方向に、工作機械200の固定モジュールM1の対向位置P1まで移動する。
 そして、移動モジュールM4の主軸11及び工作機械200の固定モジュールM1の主軸11が、互いの近接方向に移動することで、移動モジュールM4と工作機械200の固定モジュールM1との間でワークの授受を行う。
 ワークの授受が終わると、移動モジュールM4は工作機械100側に戻る。一方、ワークを受け取った工作機械200では、固定モジュールM1によりワークの加工を行う。その後、工作機械100と同様の工程で、各モジュールM1,M2,M3,M4間でワークを受け渡しながら加工を行った後、ワークが搬出される。なお工作機械200の固定モジュールM1,M3と移動モジュールM2、及び工作機械100の移動モジュールM4と切欠部8とによっても1つの工作機械が構成されることになる。
 本実施形態では、複数のモジュールを備えた工作機械を並列に設けることで、ワークに対してより多くの加工を施すことができるとともに、複数のワークの加工を並行して行うこともでき、加工生産性を向上させることができる。また、メンテナンス等の際には、各工作機械100,200の移動モジュールM2,M4を、固定モジュールM1又は固定モジュールM3に対向するように移動する。これにより、作業者Sは、固定モジュールM1側のベッド1の外周縁近傍(図6の作業域A1)や、切欠部8内(図6の作業域A2,A3)に位置することによって、各モジュールM1,M2,M3,M4の各部位、特に固定モジュールM1,M3といずれかの移動モジュールM2,M4とのワークの授受部分に、手や工具が届き易くなり、メンテナンスやワークの受け渡し等の調整等を容易に行うことができる。
 次に、本発明に係るワーク加工システムの他の実施形態を、図7を参照して説明する。本実施形態では、ワーク加工システム全体で、2台の移動モジュールM2,M4のみ有し、この2台の移動モジュールM2,M4を、並列に設けられた工作機械100,200の移動モジュールM2,M4として兼用するように構成している。移動モジュールM2は、工作機械100の固定モジュールM1の対向位置P1と工作機械200の固定モジュールM3の対向位置P2との間を往復移動し、移動モジュールM4は、工作機械100の固定モジュールM3の対向位置P2と工作機械200の切欠部8の対向位置P3との間を往復移動する。
 本実施形態のワーク加工システムでは、工作機械100で加工を行うときは、移動モジュールM2,M4が工作機械100側に位置し、前述したような工程で、各モジュールM1,M2,M3,M4間でワークを受け渡しながら加工を行う。
 工作機械100での加工が終了すると、移動モジュールM4が工作機械200の対向位置P1に移動して、工作機械200の固定モジュールM1とのワークの授受を行う。その後、工作機械200側に移動モジュールM2,M4が移動して、工作機械200の移動モジュールとして機能し、各モジュールM1,M2,M3,M4間でワークを受け渡しながら加工を行う。加工終了後は、移動モジュールM4が切欠部8の対向位置P3に移動し、ワークを搬出する。
 以上、本実施形態のワーク加工システムによっても、複数のモジュールを備えた工作機械を並列に設けることで、ワークに対してより多くの加工を施すことができ、加工生産性を向上させることができる。また、移動モジュールの台数をさらに低減することができ、ワーク加工システムの低コスト化や軽量化も可能となる。メンテナンス等の際には、移動モジュールM2,M4を、工作機械100,200のいずれかの固定モジュールM1又は固定モジュールM3に対向するように移動する。これにより、作業者Sは、工作機械100の固定モジュールM1側のベッド1の外周縁近傍の作業域A1や、切欠部8内の作業域A2,A3に位置することで、メンテナンスやワークの受け渡し等の調整等を容易に行うことができる。
 次に、本発明に係るワーク加工システムの他の実施形態を、図8を参照して説明する。本実施形態のワーク加工システムでは、3台の工作機械100,200,300を、切欠部8を介してY軸方向に並列に配置している。工作機械100,200,300は、図8に示されるように、それぞれ1台の移動モジュールM2(M2-1,M2-2,M2-3)を有し、各移動モジュールM2を、当該工作機械の移動モジュールとしてだけでなく、隣接する工作機械の移動モジュールとして兼用している。
 本実施形態のワーク加工システムでは、工作機械100で加工が行われるときは、移動モジュールM2-1,M2-2が工作機械100側に位置し、工作機械100の移動モジュールとして機能する。そして、各モジュールM1,M2-1,M3,M2-2間でワークを受け渡して加工を行う。
 次に、工作機械200で加工を行う際には、移動モジュールM2-2がワークを把持した状態で、工作機械100から工作機械200側に移動し、工作機械200の固定モジュールM1へのワークの授受を行う。このとき、移動モジュールM2-3も工作機械200側に移動し、工作機械200の移動モジュールとして機能することができる。そして、各モジュールM1,M2-2,M3,M2-3間でワークを受け渡して加工を行う。なお、移動モジュールM2-3に代えて、工作機械100側のM2-1を工作機械200側の移動モジュールとして用いることもできる。
 その後、工作機械300で加工を行う際には、移動モジュールM2-3又は移動モジュールM2-2がワークを把持した状態で、工作機械200から工作機械300側に移動し、工作機械300の固定モジュールM1へのワークの授受を行う。その後、移動モジュールM2-3が切欠部8の対向位置P3へ移動するとともに、移動モジュールM2-2が工作機械200側から工作機械300側に移動し、工作機械300の移動モジュールとして機能する。そして、各モジュールM1,M2-2,M3,M2-3間でワークを受け渡して加工を行った後、対向位置P3に移動した移動モジュールM2-3からワークが搬出される。
 以上、本実施形態のワーク加工システムによっても、複数のモジュールを備えた工作機械を並列に設けることで、ワークに対してより多くの加工を施すことができ、加工生産性を向上させることができる。また、移動モジュールの台数を低減することができ、ワーク加工システムの低コスト化や軽量化も可能となる。メンテナンス等の際には、移動モジュールM2-1,M2-2,M2-3を、工作機械100,200,300のいずれかの固定モジュールM1又は固定モジュールM3に対向するように移動する。これにより、作業者Sは、工作機械100の固定モジュールM1側のベッド1の外周縁近傍の作業域A1や、切欠部8内の作業域A2,A3,A4に位置することで、メンテナンスやワークの受け渡し等の調整等を容易に行うことができる。
 また、各実施形態のワーク加工システムにおいても、図5A、図5Bに示されるような隔絶壁を備えた工作機械100Aを用いることができる。この場合、各工作機械内においては、隣接するモジュール間を隔絶壁で隔絶することで、他のモジュールでの加工に影響されることなく、各モジュールでのワークの加工やモジュール間でのワークの受け渡し、ワークの排出等を行うことができる。また、各工作機械間においては、隣接する工作機械の何れかのモジュールでワークを加工中であっても、加工中のモジュール側の加工領域を隔絶壁で隔絶しておくことで、切削液の飛散等を考慮することなく、隣接する工作機械間でのワークの受け渡し等も可能となる。
 以上、本発明の実施形態を図面により詳述してきたが、上記実施形態は本発明の例示にしか過ぎないものであり、本発明は上記実施形態の構成にのみ限定されるものではない。特に本工作機械を使用する加工方法は、加工に応じて様々な形態が考えられ、本発明の要旨を逸脱しない範囲である限りは、設計の変更等は可能である。
[関連出願への相互参照]
 本出願は、2014年6月30日に日本国特許庁に出願された特願2014-134634に基づいて優先権を主張し、その全ての開示は完全に本明細書で参照により組み込まれる。

Claims (9)

  1.  ワークを保持するワーク保持手段と、前記ワーク保持手段に保持されたワークに対して所定の作業を行う作業手段を保持する作業手段保持部とが一体的に設けられた複数のモジュールと、前記各モジュールが設置されるベッドとを備え、前記モジュールが、互いに並設された2つのモジュールと、両モジュールの対向側に配置された対向モジュールとからなり、前記ワークを所定の前記モジュール間で受け渡しながら加工する工作機械において、
     並設された両モジュールが、移動モジュールとして、並び方向に移動可能に設けられ、
     前記対向モジュールの側方に、前記ベッドを切り欠いて形成された切欠部が設けられ、
     前記両移動モジュールは、前記対向モジュールと互いに一直線上に位置するように移動可能であり、且つ少なくとも一方の前記移動モジュールは前記切欠部の対向位置に移動可能に設けられたことを特徴とする工作機械。
  2.  前記ワーク保持部が、ワークを把持する主軸からなり、前記作業手段が、前記主軸に把持されたワークを加工する工具からなり、前記作業手段保持部が、前記工具を保持する刃物台からなるモジュールを備えたことを特徴とする請求項1の工作機械。
  3.  前記対向モジュールは、固定モジュールとして、移動不能に前記ベッド上に固定的に設けられたことを特徴とする請求項1又は2に記載の工作機械。
  4.  前記対向モジュールを、並設される2つのモジュールから構成したことを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の工作機械。
  5.  隣接するモジュール間に、前記ワークを加工する互いの加工領域を隔絶する隔絶壁を、開閉自在に設けたことを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の工作機械。
  6.  請求項1~5のいずれか一項に記載の工作機械を、前記切欠部を介して複数並列に設けて構成されるワーク加工システム。
  7.  隣接する一方の工作機械の移動モジュールが、他方の工作機械の対向モジュールの対向位置に移動可能に設けられ、隣接する前記工作機械の間で前記ワークの受け渡しを行い、各工作機械間でワークを受け渡しながら、前記ワークに対して複数の加工を行うことを特徴とする請求項6に記載のワーク加工システム。
  8.  1つのモジュールが、隣接する一方の工作機械側の移動モジュール及び隣接する他方の前記工作機械側の移動モジュールとして兼用されて構成されることを特徴とする請求項6又は7に記載のワーク加工システム。
  9.  2つの移動モジュールが、並列に設けられた各工作機械の移動モジュールとして兼用されて構成されることを特徴とする請求項6又は7に記載のワーク加工システム。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106392643A (zh) * 2016-12-05 2017-02-15 广东中聪机器人科技有限公司 四通道多轴数控车床
WO2018218714A1 (zh) 2017-05-27 2018-12-06 深圳新宙邦科技股份有限公司 锂离子电池非水电解液和锂离子电池
JP2020059083A (ja) * 2018-10-10 2020-04-16 シチズン時計株式会社 工作機械

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106944883A (zh) * 2017-04-07 2017-07-14 深圳市华成利工数控设备有限公司 一种双龙门多主轴数控加工机
RU184622U1 (ru) * 2018-02-06 2018-11-01 Публичное акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения" Агрегатный станок
JP6481067B1 (ja) * 2018-05-16 2019-03-13 株式会社滝澤鉄工所 ワーク搬送機構付き工作機械
EP3856456B1 (en) 2018-09-28 2022-08-31 Mikron Switzerland AG Machine base for use in a machining system and machining system comprising such a machine base
CN109794622B (zh) * 2019-03-18 2020-02-14 青岛泽瀚机械制造有限公司 一种铜柱加工车床
DE102019108415A1 (de) * 2019-04-01 2020-10-01 Pilz Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Überwachung der Vitalität einer Anzahl von Teilnehmern eines verteilten technischen Systems
CN115139131A (zh) * 2022-05-25 2022-10-04 江西衡源智能装备股份有限公司 一种全自动上下料的多通道加工机床

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3878418B2 (ja) * 2001-01-09 2007-02-07 オークマ株式会社 加工方法及び工作機械
JP4380756B2 (ja) * 2007-10-10 2009-12-09 株式会社デンソー 製造装置
US20120189395A1 (en) * 2009-07-23 2012-07-26 Artemio Affaticati Working machine for making gears
JP2013136137A (ja) * 2011-12-02 2013-07-11 Takeo Kobayashi 多面加工機

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4413539A (en) * 1979-10-31 1983-11-08 Citizen Watch Company Limited Numerically controlled lathe
CH636543A5 (fr) * 1980-07-16 1983-06-15 Tarex Sa Machine-outil comprenant deux broches coaxiales opposees.
US4612832A (en) * 1984-04-27 1986-09-23 Kabushiki Kaisha Miyano Tekkosho Multiple-function machine tool with two spindles
US5097575A (en) * 1987-04-17 1992-03-24 Yamazaki Mazak Corporation Complex machining machine tool
JPH03161202A (ja) * 1989-11-16 1991-07-11 Miyano:Kk 工作機械
US5127140A (en) * 1989-12-18 1992-07-07 Hitachi Seiki Co., Ltd. Numerically-controlled lathe, numerically-controlled device therefor and processing procedure thereby
JP2767002B2 (ja) * 1990-05-16 1998-06-18 相生精機株式会社 両面機械加工装置
JP2828232B2 (ja) * 1990-06-29 1998-11-25 オ−クマ株式会社 対向主軸旋盤
WO2001053024A1 (en) * 2000-01-18 2001-07-26 Nakamura-Tome Precision Industry Co., Ltd. Lathe with two-opposed spindles
US6637097B2 (en) * 2000-08-07 2003-10-28 Toshiharu Miyano System and method for processing elongate workpieces
EP1321212A4 (en) * 2000-09-22 2010-01-20 Citizen Holdings Co Ltd AUTOMATIC TURNING MACHINE
US6637302B2 (en) * 2001-03-22 2003-10-28 Toshiharu Tom Miyano Machining system and method of machining a workpiece using the machining system
JP2005125482A (ja) * 2003-10-03 2005-05-19 Tsugami Corp 旋盤
DE10348459C5 (de) * 2003-10-14 2011-06-09 Schneider Gmbh & Co. Kg Vorrichtung und Verfahren zum spanenden Bearbeiten von Linsen
JP4789103B2 (ja) * 2004-08-06 2011-10-12 セイコーインスツル株式会社 生産ライン
JP2010004961A (ja) 2008-06-24 2010-01-14 Kokuyo Co Ltd 家具システム
ES2552206T3 (es) * 2008-07-10 2015-11-26 Citizen Machinery Co., Ltd. Aparato de procesamiento de piezas y método de procesamiento de piezas
US8371195B2 (en) * 2009-09-21 2013-02-12 Alex-Tech Machinery Industrial Co., Ltd. Lathe machine
CN104755224B (zh) * 2012-10-26 2018-12-04 西铁城时计株式会社 工作机械
CN103341761B (zh) 2013-07-18 2017-12-05 南安市瑜鼎投资管理有限公司 双轴钻孔机的自动组合加工生产线

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3878418B2 (ja) * 2001-01-09 2007-02-07 オークマ株式会社 加工方法及び工作機械
JP4380756B2 (ja) * 2007-10-10 2009-12-09 株式会社デンソー 製造装置
US20120189395A1 (en) * 2009-07-23 2012-07-26 Artemio Affaticati Working machine for making gears
JP2013136137A (ja) * 2011-12-02 2013-07-11 Takeo Kobayashi 多面加工機

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3162476A4 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106392643A (zh) * 2016-12-05 2017-02-15 广东中聪机器人科技有限公司 四通道多轴数控车床
WO2018218714A1 (zh) 2017-05-27 2018-12-06 深圳新宙邦科技股份有限公司 锂离子电池非水电解液和锂离子电池
JP2020059083A (ja) * 2018-10-10 2020-04-16 シチズン時計株式会社 工作機械
WO2020075490A1 (ja) 2018-10-10 2020-04-16 シチズン時計株式会社 工作機械
JP7156897B2 (ja) 2018-10-10 2022-10-19 シチズン時計株式会社 工作機械
TWI783181B (zh) * 2018-10-10 2022-11-11 日商西鐵城時計股份有限公司 工作機械
US11919093B2 (en) 2018-10-10 2024-03-05 Citizen Watch Co., Ltd. Machine tool

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