WO2016021212A1 - 刃物台を備えた工作機械 - Google Patents

刃物台を備えた工作機械 Download PDF

Info

Publication number
WO2016021212A1
WO2016021212A1 PCT/JP2015/052285 JP2015052285W WO2016021212A1 WO 2016021212 A1 WO2016021212 A1 WO 2016021212A1 JP 2015052285 W JP2015052285 W JP 2015052285W WO 2016021212 A1 WO2016021212 A1 WO 2016021212A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
tool
tool post
post
facing
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/052285
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
雅弘 河住
Original Assignee
スター精密株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by スター精密株式会社 filed Critical スター精密株式会社
Priority to CN201580040598.XA priority Critical patent/CN106573315B/zh
Priority to KR1020177001849A priority patent/KR102190226B1/ko
Priority to EP15829725.9A priority patent/EP3195964B1/en
Publication of WO2016021212A1 publication Critical patent/WO2016021212A1/ja
Priority to US15/345,664 priority patent/US9724760B2/en

Links

Images

Classifications

    • 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
    • B23B3/16Turret lathes for turning individually-chucked workpieces
    • B23B3/167Turret lathes for turning individually-chucked workpieces lathe with two or more toolslides carrying turrets
    • 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
    • B23B3/16Turret lathes for turning individually-chucked workpieces
    • 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
    • B23B3/065Arrangements for performing other machining operations, e.g. milling, drilling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B29/00Holders for non-rotary cutting tools; Boring bars or boring heads; Accessories for tool holders
    • B23B29/24Tool holders for a plurality of cutting tools, e.g. turrets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B29/00Holders for non-rotary cutting tools; Boring bars or boring heads; Accessories for tool holders
    • B23B29/24Tool holders for a plurality of cutting tools, e.g. turrets
    • B23B29/26Tool holders in fixed position
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q1/00Members which are comprised in the general build-up of a form of machine, particularly relatively large fixed members
    • B23Q1/25Movable or adjustable work or tool supports
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q1/00Members which are comprised in the general build-up of a form of machine, particularly relatively large fixed members
    • B23Q1/25Movable or adjustable work or tool supports
    • B23Q1/44Movable or adjustable work or tool supports using particular mechanisms
    • B23Q1/56Movable or adjustable work or tool supports using particular mechanisms with sliding pairs only, the sliding pairs being the first two elements of the mechanism
    • B23Q1/60Movable or adjustable work or tool supports using particular mechanisms with sliding pairs only, the sliding pairs being the first two elements of the mechanism two sliding pairs only, the sliding pairs being the first two elements of the mechanism
    • B23Q1/62Movable or adjustable work or tool supports using particular mechanisms with sliding pairs only, the sliding pairs being the first two elements of the mechanism two sliding pairs only, the sliding pairs being the first two elements of the mechanism with perpendicular axes, e.g. cross-slides
    • B23Q1/621Movable or adjustable work or tool supports using particular mechanisms with sliding pairs only, the sliding pairs being the first two elements of the mechanism two sliding pairs only, the sliding pairs being the first two elements of the mechanism with perpendicular axes, e.g. cross-slides a single sliding pair followed perpendicularly by a single sliding pair
    • B23Q1/628Movable or adjustable work or tool supports using particular mechanisms with sliding pairs only, the sliding pairs being the first two elements of the mechanism two sliding pairs only, the sliding pairs being the first two elements of the mechanism with perpendicular axes, e.g. cross-slides a single sliding pair followed perpendicularly by a single sliding pair followed parallelly by a single sliding pair
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q15/00Automatic control or regulation of feed movement, cutting velocity or position of tool or work
    • B23Q15/007Automatic control or regulation of feed movement, cutting velocity or position of tool or work while the tool acts upon the workpiece
    • B23Q15/013Control or regulation of feed movement
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q39/00Metal-working machines incorporating a plurality of sub-assemblies, each capable of performing a metal-working operation
    • B23Q39/02Metal-working machines incorporating a plurality of sub-assemblies, each capable of performing a metal-working operation the sub-assemblies being capable of being brought to act at a single operating station
    • B23Q39/021Metal-working machines incorporating a plurality of sub-assemblies, each capable of performing a metal-working operation the sub-assemblies being capable of being brought to act at a single operating station with a plurality of toolheads per workholder, whereby the toolhead is a main spindle, a multispindle, a revolver or the like
    • B23Q39/022Metal-working machines incorporating a plurality of sub-assemblies, each capable of performing a metal-working operation the sub-assemblies being capable of being brought to act at a single operating station with a plurality of toolheads per workholder, whereby the toolhead is a main spindle, a multispindle, a revolver or the like with same working direction of toolheads on same workholder
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q39/00Metal-working machines incorporating a plurality of sub-assemblies, each capable of performing a metal-working operation
    • B23Q39/02Metal-working machines incorporating a plurality of sub-assemblies, each capable of performing a metal-working operation the sub-assemblies being capable of being brought to act at a single operating station
    • B23Q39/021Metal-working machines incorporating a plurality of sub-assemblies, each capable of performing a metal-working operation the sub-assemblies being capable of being brought to act at a single operating station with a plurality of toolheads per workholder, whereby the toolhead is a main spindle, a multispindle, a revolver or the like
    • B23Q39/025Metal-working machines incorporating a plurality of sub-assemblies, each capable of performing a metal-working operation the sub-assemblies being capable of being brought to act at a single operating station with a plurality of toolheads per workholder, whereby the toolhead is a main spindle, a multispindle, a revolver or the like with different working directions of toolheads on same workholder
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q5/00Driving or feeding mechanisms; Control arrangements therefor
    • B23Q5/02Driving main working members
    • B23Q5/04Driving main working members rotary shafts, e.g. working-spindles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q39/00Metal-working machines incorporating a plurality of sub-assemblies, each capable of performing a metal-working operation
    • B23Q2039/004Machines with tool turrets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q39/00Metal-working machines incorporating a plurality of sub-assemblies, each capable of performing a metal-working operation
    • B23Q2039/006Machines with multi-spindles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q39/00Metal-working machines incorporating a plurality of sub-assemblies, each capable of performing a metal-working operation
    • B23Q2039/008Machines of the lathe type
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/51Plural diverse manufacturing apparatus including means for metal shaping or assembling
    • Y10T29/5104Type of machine
    • Y10T29/5109Lathe
    • Y10T29/5114Lathe and tool

Definitions

  • the present invention relates to a machine tool provided with a tool post.
  • a CNC (Computerized Numerical Control) lathe provided with a guide bush for holding a long work gripped by a main spindle and a pair of comb-shaped tool rests facing each other across the work.
  • a moving base that can move in the Y direction perpendicular to the workpiece axial direction with respect to the support frame, a first tool rest on which a plurality of tools can be attached in a comb shape in the Y direction, and Y
  • Y A lathe is shown that includes a second tool rest that can be mounted in a comb-like manner in a direction and that faces the first tool rest across a guide bush.
  • the first tool post and the second tool post are movable independently of each other in the X direction perpendicular to the workpiece axial direction and the Y direction.
  • the moving table includes a first tool post moving means for moving the first tool post in a reciprocating manner in the X direction, and a second tool post movement for moving the second tool post in a reciprocating manner in the X direction. Means are attached.
  • the first turret moving means moves the first turret toward the work in the X direction
  • the second turret moving means moves the second turret toward the work in the X direction.
  • the above-mentioned problem is not limited to a lathe having a comb-shaped tool post, but also exists for a lathe having a tool post such as a turret or a machine tool other than a lathe.
  • the present invention has an object of improving the degree of freedom of tool arrangement in a machine tool capable of simultaneous machining.
  • the machine tool of the present invention a spindle that can grip a work and move in a predetermined direction, A tool post body having first and second tool mounting portions facing each other across the workpiece in a predetermined facing direction different from the predetermined direction, and movable at least in the facing direction; A main body drive unit for moving the tool post main body at least in the facing direction,
  • the tool post body is A first tool post having the first tool mounting portion; A second tool rest having a part of the second tool mounting portion and having a constant relative distance from the first tool rest in the facing direction; A third tool post part having the remainder of the second tool mounting part and provided so as to be able to change a relative distance from the first tool post part in the facing direction; A relative drive unit that moves the third tool post in the opposite direction relative to the first tool post.
  • FIG. 1 It is a perspective view showing an example of a machine tool typically. It is a figure which illustrates typically the appearance of a tool post with an NC device. It is a figure which illustrates typically the principal part of a tool post with an NC device. It is a perspective view which shows typically the example of the fitting structure using an ant member and an ant groove. It is sectional drawing which shows the example of the fitting structure using an ant member and an ant groove. It is a figure which shows typically the operation example of a tool post. (A)-(c) is a figure which shows typically the example of the simultaneous processing of a workpiece
  • FIGS. 1 to 7 are schematic views, and the drawings may not be consistent.
  • the machine tool (1) of the present technology includes a spindle 80, a tool post main body 10, and a main body driving unit 50 that are capable of gripping the workpiece W1 and moving in a predetermined direction (Z direction).
  • the tool post body 10 includes first and second tool mounting portions 21 and 22 that face each other across the workpiece W1 in a predetermined facing direction (X direction) different from the predetermined direction (Z direction), and at least It can move in the facing direction (X direction).
  • the main body driving unit 50 moves the tool post main body 10 at least in the facing direction (X direction).
  • the tool post body 10 includes a first tool post part 11, a second tool post part 12, a third tool post part 13, and a relative drive part 30.
  • the first tool post part 11 has a first tool attachment part 21.
  • the 2nd tool post part 12 has a part of 2nd tool attachment part 22, and the relative space
  • the 3rd tool post part 13 has the remainder of the 2nd tool attachment part 22, and is provided so that the relative space
  • the relative drive unit 30 moves the third tool post 13 in the facing direction (X direction) relative to the first tool post 11.
  • FIG. 8 schematically shows how a pair of comb-shaped tool rests 902 and 903 that face each other in the comparative example independently move in the X direction.
  • Each tool post 902, 903 has a plurality of tools T9 arranged in the Y direction.
  • both the tool rests 902 and 903 are independently moved toward the workpiece W9 in the X direction as shown in the lower part of FIG. become.
  • the space L9 between the tool rests 902 and 903 in the portion where the tool T91 that is not used for simultaneous machining is attached is narrowed, and the space SP9 between the tools T91 of the tool rests 902 and 903 in the X direction is reduced.
  • the present technology illustrated in FIGS. 2, 6, etc., the second tool post part 12 and the third tool post part 13 facing the first tool post part 11 have the third tool post part 13 facing in the opposite direction ( Since the distance L2 from the first tool post 11 changes in the X direction), simultaneous machining such as simultaneous turning, simultaneous drilling, simultaneous milling, etc. can be performed. In addition, since the distance L1 between the second tool rest 12 facing the first tool rest 11 and the first tool rest 11 does not change in the facing direction (X direction), the distance between the tools T0 of the tool rests 11 and 12 is not changed. The space SP1 is maintained, and the degree of freedom of arrangement of the tool T0 attached between the tool post parts 11 and 12 is improved. Therefore, the present technology can improve the degree of freedom of tool placement in a machine tool capable of simultaneous machining.
  • the first and second tool attachment portions 21 and 22 include both a part where the tool T0 is already attached and a part where the tool T0 can be attached.
  • the tool post body 10 may be movable only in the facing direction (X direction), or may be movable in a direction different from the facing direction (X direction), such as the Y direction. Note that the facing direction may be the Y direction or the like.
  • the relative distance between the tools attached to the tool rest corresponds to the relative distances L1 and L2 between the tool rests. Therefore, the concept of the relative distances L1 and L2 between the tool rests includes the relative distance between the tools attached to the tool rest.
  • the relative distance between the tool base parts is between the fixed parts if the tool base part has a fixed part that does not turn. It is assumed that the interval is.
  • a turning part as the reference
  • the first tool mounting portion 21 may be a portion where the tools T0 are arranged in a tool arrangement direction (Y direction) different from the facing direction (X direction).
  • the second tool mounting portion 22 may also be a part where the tools T0 are arranged in the tool arrangement direction (Y direction).
  • the tool post body 10 includes an end 11a of the first tool post 11 in the tool arrangement direction (Y direction), and an end 12a of the second tool post 12 in the tool arrangement direction (Y direction). , May be provided.
  • the third tool post part 13 may be separated from the base part 14 with the second tool post part 12 in between in the tool arranging direction (Y direction).
  • the arrangement of the tool T0 attached to the part close to the base 14 is free.
  • the degree is improved.
  • the tool arrangement direction may be a direction different from the facing direction, and may be the X direction or the like.
  • the base 14 may have a third tool mounting portion 23 on the side (inner side surface 14c) on which the first tool post 11 and the second tool post 12 are provided. Since the distance L1 between the second tool post 12 close to the base 14 having the tool mounting part 23 and the first tool post 11 does not change in the facing direction (X direction), many tools T0 in the facing direction (X direction). Can be placed on the base 14. Therefore, this aspect can further improve the degree of freedom of tool placement.
  • the third tool attachment portion 23 includes both a part where the tool T0 is already attached and a part where the tool T0 can be attached.
  • the turret body 10 may be provided on a turret table (support) 40 that can move at least in the facing direction (X direction).
  • a ant member 45 having a trapezoidal cross section that expands away from the tool post table 40 is fixed to the tool post table 40 with its longitudinal direction facing the opposing direction (X direction). May be.
  • a dovetail groove 15 into which the dovetail member 45 is inserted may be formed on the facing surface 13 c of the third tool post (moving body) 13 facing the tool post table 40. In the outer edge portion 13d of the dovetail groove 15, the facing surface 13c may be a non-contact surface.
  • FIG. 9 shows a fitting structure ST9 for sliding the moving body 913 in the X direction with respect to the support 940 in the machine tool according to the comparative example.
  • An ant forming member 945 having an ant 946 having a trapezoidal cross section that expands away from the support 940 is attached to the support 940 with its longitudinal direction directed in the X direction.
  • An ant groove 915 into which an ant 946 is slidably inserted is formed on a surface 913 c of the moving body 913 facing the support 940.
  • a long giving 916 for adjusting a gap with the ant 946 is inserted into the ant groove 915.
  • the ants 946 In order to form the ants 946, it is necessary for an operator such as a manufacturing plant to grind the ants 946 in order to ensure the positional accuracy of the moving body 913.
  • the support body 940 is a large member surrounding the guide bush, like the tool post table 40 shown in FIG. 1, the ants 946 coming out from the facing surface 940c of the support body 940 are ground so as to obtain the required processing accuracy. I can't. Therefore, as shown in FIG. 9, an ant forming member 945 having an ant 946 formed on an attached portion 947 attached to the opposing surface 940 c of the support is prepared, and the attached portion 947 of the ant forming member 945 is screwed. At SC9, it is attached to the opposing surface 940c of the support.
  • a very small gap CL9 is provided between the upper bottom portion 946a of the ant 946 and the bottom portion 915a of the ant groove 915. Therefore, the ant upper bottom 946a and the ant groove bottom 915a are non-contact surfaces.
  • the support body 940 is a member surrounding the guide bush like the tool post table 40 shown in FIG. 1, when the thickness TH9 from the back surface 940d of the support body 940 to the opposing surface 913c of the moving body 913 is increased, the workpiece W9 is supplied. The distance from the front spindle to the guide bush becomes longer. If this distance becomes long, the remaining material of the workpiece W9 increases, and the load applied to the workpiece W9 also increases. However, the support body 940 cannot be made thin in order to ensure the strength to support the tool post body.
  • FIG. 5 shows that a gap CL ⁇ b> 1 is formed between the facing surface 13 c of the third tool post portion and the facing surface 40 c of the tool table 40 at the outer edge portion 13 d of the dovetail groove. Since the opposing surface 13c of the third tool post portion at the outer edge portion 13d of the dovetail is not in contact with the dovetail member 45, in the direction orthogonal to the opposing surface 13c (Z direction), the rear surface 40d of the tool post table 40 The thickness TH1 up to the facing surface 13c of the third tool post portion can be made as thin as the attached portion 947. Therefore, this aspect can suppress an increase in the size of the machine tool, and can reduce the waste of the workpiece when a long workpiece is supplied in the thickness direction of the ant member.
  • the machine tool (1) may further include a control unit (NC device 70) for controlling operations of the main body driving unit 50 and the relative driving unit 30.
  • a control unit (NC device 70) for controlling operations of the main body driving unit 50 and the relative driving unit 30.
  • the controller (70) moves the first tool post 11 at a speed V1 and moves the third tool post 13 at a speed V2 in the facing direction (X direction), FIG.
  • the main body driving unit 50 is controlled to move the first tool post 11 at the speed V1 in the facing direction (X direction)
  • the relative drive unit 30 may be controlled to move 13 in the facing direction (X direction) at a speed (V2-V1).
  • the speed V1 of the first tool rest 11 is automatically canceled when the third tool rest 13 is moved in the facing direction (X direction) at the speed V2, so that simultaneous machining is facilitated.
  • the present technology can be applied to a control program for causing a computer to realize a function corresponding to the control unit, a computer-readable medium storing the control program, a control method including a process corresponding to the control unit, and the like. is there.
  • this technique is the fitting structure ST1 for machine tools for sliding a moving body (for example, 3rd tool post part 13) with respect to a support body (for example, tool post table 40) to a guide direction (X direction).
  • An ant member 45 having a trapezoidal cross section that expands away from the support (40) is fixed to the support (40) with its longitudinal direction directed in the guide direction (X direction).
  • a dovetail groove 15 into which the dovetail member 45 is slidably inserted is formed on a surface 13c of the movable body (13) facing the support body (40).
  • the facing surface 13c is a non-contact surface in the outer edge portion 13d of the dovetail groove 15.
  • the fitting structure ST ⁇ b> 1 has a structure in which the facing surface 13 c of the moving body (13) to the support body (40) does not contact the ant member 45 in the outer edge portion 13 d of the dovetail groove 15. Have. Thereby, in the direction (Z direction) orthogonal to the facing surface 13c, the thickness TH1 from the back surface 40d of the support body (40) to the facing surface 13c of the moving body 13 is substantially equal to the attached portion 947 (see FIG. 9). It can be thin. Therefore, this aspect can reduce the size of the fitting structure and suppress the increase in size of the machine tool.
  • the moving body may be a moving body used for processing a workpiece such as a third tool post.
  • FIG. 1 schematically shows an NC lathe 1 that is a specific example of a machine tool of the present technology.
  • FIG. 2 schematically shows the external appearance of the tool post body 10 together with the NC (numerical control) device 70.
  • FIG. 3 schematically shows the main part of the tool post 2 together with the NC device 70.
  • the NC lathe 1 includes a main shaft 80 (a front main shaft 81 and a rear main shaft 82), a guide bush 85, a plurality of tool rests 2 and 3, an NC device 70, and the like.
  • the motor used in this specific example is a servo motor that can be numerically controlled.
  • the main part of the main shaft 80, the guide bush 85, the tool rests 2, 3 and the tool T0 can be formed of, for example, metal.
  • the front main shaft 81 releasably holds a columnar (bar-shaped) workpiece W1 inserted in the Z1 axis direction, and holds the workpiece W1 around the C1 axis, that is, about the axis AX1 along the longitudinal direction of the workpiece W1. Rotate.
  • the front spindle 81 is provided on a front spindle table (not shown) and is movable in the Z1 axis direction (own axis direction).
  • the guide bush 85 supports a longitudinal workpiece W1 penetrating the front main shaft 81 so as to be slidable in the Z1 axis direction, and is rotationally driven around the C1 axis in synchronization with the front main shaft 81.
  • the back spindle 82 releasably grips the workpiece W1 after front machining inserted in the Z2 axis direction, and the workpiece after front machining around the C2 axis, that is, about the axis along the axis AX1 of the front spindle. Rotate W1.
  • the back spindle 82 is provided on a back spindle table (not shown) and is movable in the Z2 axis direction (own axis direction) and the X2 axis direction.
  • the tool post 2 shown in FIG. 1 and the like is a comb tool post in which the tool post main body 10 is attached to the comb tool post table 40 so that a plurality of tools T0 are arranged in a comb shape.
  • the comb-shaped tool post can arrange a large number of tools T0, thereby having multiple functions and being inexpensive.
  • the present technology has a feature that enables simultaneous machining while taking advantage of the comb-shaped tool post.
  • the tool T0 attached to the tool post 2 includes both a fixed tool T1 such as a tool that is fixed in a non-rotatable manner and a rotary tool T2 that rotates like a rotary drill. You may attach so that attachment or detachment is possible.
  • the tool post body 10 can perform both front processing and back processing of the workpiece W1, and is movable in the X1 axis direction and the Y1 axis direction.
  • This specific example has a feature that the tool post body 10 includes a third tool post part 13 that is movable in the X3 axis direction.
  • the back working tool post 3 shown in FIG. 1 is a back working tool post 3 for the workpiece W1, and a plurality of rotary tools T2 are arranged in a direction orthogonal to the Z2 axis direction and in the Y2 axis direction.
  • the back surface processing tool post 3 is movable in the Y2 axis direction.
  • the X1, X2, and X3 axes mean control axes for controlling the position in the X direction
  • the Y1, Y2 axes mean control axes for controlling the position in the Y direction
  • the Z1, Z2 axes are Z It means a control axis for controlling the position in the direction
  • the C1 and C2 axes mean control axes for controlling the position of rotation around the virtual axis along the Z direction. Therefore, the X1, X2, and X3 axis directions are the same along the X direction
  • the Y1, Y2 axis directions are the same along the Y direction
  • the Z1, Z2 axis directions are the same along the Z direction. is there.
  • the X direction, the Y direction, and the Z direction need only be different from each other, and are preferably substantially orthogonal from the viewpoint of ease of movement control, but at an angle of, for example, 45 ° or less from the orthogonal direction.
  • the direction may be shifted.
  • the NC device (control unit) 70 controls the operation of each part of the NC lathe 1 such as the main shaft 80, the guide bush 85, the tool post 2, 3, and the like.
  • 3 includes a CPU (Central Processing Unit) 71, a ROM (Read Only Memory) 72 and a RAM (Random Access Memory) 73, a semiconductor memory, a clock circuit and an interface (I / F) (not shown), Etc. are connected computers.
  • ROM 72 an interpretation execution program for causing a computer to realize a function of interpreting and executing a plurality of commands described in an NC (numerical control) program is written.
  • the RAM 73 stores an NC program created by the user.
  • the NC device 70 receives operation inputs of various settings from an input unit of an operation panel (not shown), and displays setting contents and various information related to the NC lathe 1 from an output unit of the operation panel.
  • the tool post body 10 includes a base 14, a first tool post part 11, a second tool post part 12, a third tool post part 13, and a relative drive part 30.
  • the first tool mounting part 21 provided on the first tool post 11 and the second tool mounting part 22 provided on the second tool post 12 and the third tool post 13 are in the X direction (opposing In the direction) with the workpiece W1 therebetween.
  • the tool post main body 10 is provided on a tool post table 40 movable in the X1 axis direction and the Y1 axis direction, and is driven in the X1 axis direction and the Y1 axis direction together with the tool post table 40 by a main body driving unit 50.
  • the base 14 is fixed to the tool post table 40 with a screw with the longitudinal direction in the X direction, and the end 11a of the first tool post 11 in the Y direction (tool alignment direction) and the second tool post in the Y direction. 12 end portions 12a are connected to each other.
  • the base portion 14 has a third tool mounting portion 23 on the inner surface 14c on which the first tool post portion 11 and the second tool post portion 12 are provided.
  • the third tool mounting portion 23 is a part where a plurality of tools T0 can be arranged in the X direction.
  • a plurality of tool unit mounting portions 14e for detachably attaching a tool unit obtained by unitizing the tool T0 are provided on the inner side surface 14c of the base portion 14 shown in FIG. 2, a plurality of tool unit mounting portions 14e for detachably attaching a tool unit obtained by unitizing the tool T0 are provided.
  • a rotary tool unit obtained by unitizing the rotary tool T2, a thread warping unit for thread cutting, a slotting unit for forming a slot, a polygon processing unit for forming a polygonal column, and the like can be attached to the tool unit mounting portion 14e.
  • One tool unit may be attached to the plurality of tool unit mounting portions 14e.
  • connection portions 14 a and 14 b of the tool post portions 11 and 12 are provided at positions on the outer side in the X direction from the tool unit mounting portion 14 e.
  • the outer surface 14d of the base portion 14 shown in FIG. 2 has a tool rotation drive motor 25 for rotating the rotary tool T2, and a turning drive for turning the turning unit UB1 included in the second tool post portion 12.
  • the motor 26 is fixed with screws.
  • the base 14 and the first tool post 11 are provided with a first power transmission mechanism for transmitting the rotational driving force from the motor 25 to the rotary tool T2 attached to the first tool attachment part 21. It has been.
  • the base 14 and the second tool post 12 are provided with a second power transmission mechanism for transmitting the rotational driving force from the motor 25 to the rotary tool T2 attached to the second tool attachment portion 22.
  • the base portion 14 includes a third power transmission mechanism that transmits a rotational driving force from the motor 25 to the rotary tool T2 attached to the third tool attachment portion 23, and a turning drive from the motor 26 to the turning unit UB1.
  • a fourth power transmission mechanism for transmitting force is provided.
  • the tool rotation drive motor 25 rotates the rotary tool T2 attached to the tool attachment portions 21, 22, 23.
  • the turning drive motor 26 turns the turning unit UB1 around the turning axis AX2 along the Y direction.
  • the control axis of the swivel unit UB1 is represented as the B axis.
  • the sleeve holder SH1 and the third tool post 13 do not pivot.
  • the first tool post 11 shown in FIG. 2 is fixed to the tool post table 40 with a screw with the protruding direction from the connecting portion 14a of the base portion 14 substantially in the Y direction.
  • a first tool mounting portion 21 in which the tools T0 are arranged in the Y direction is provided on a surface 11c of the first tool post portion 11 facing the tool post portions 12 and 13.
  • a plurality of rotary tools T2 are attached to the first tool mounting portion 21 shown in FIG. 2 on the end portion 11a side of the first tool post portion 11, and a plurality of fixings are made on the end portion 11b side of the first tool post portion 11.
  • a tool T1 is attached.
  • the second tool post 12 shown in FIG. 2 is attached to the tool post table 40 with the protruding direction from the connecting portion 14b of the base 14 facing the substantially Y direction.
  • a part of the second tool mounting portion 22 where the tools T0 are arranged in the Y direction is provided on the surface 12c of the second tool post 12 facing the first tool post 11.
  • a turning unit UB1 is provided on the end 12a side
  • a sleeve holder SH1 is provided on the end 12b side.
  • a plurality of rotary tools T2 are attached to the turning unit UB1.
  • a plurality of tools can be attached to the sleeve holder SH1.
  • a third tool post (moving body) 13 is provided ahead of the end 12b of the second tool post 12 in the protruding direction from the connecting portion 14b.
  • the third tool post 13 is provided so as to be movable in the X3 axis direction with respect to the tool post table 40, and is driven in the X3 axis direction by the relative drive unit 30.
  • the third tool rest 13 is provided with the remainder of the second tool mounting portion 22 on which the tools T0 are arranged in the Y direction.
  • a plurality of fixed tools T1 are provided on the third tool post 13 shown in FIG. Of course, various combinations of the plurality of tools attached to the tool attachment portion 22 are possible. There is no separate tool post part beyond the third tool post part 13 in the protruding direction from the connection part 14b.
  • the relative interval L1 in the X direction is constant.
  • the third tool post 13 is provided so as to be movable in the X direction with respect to the tool post table 40, the relative distance L2 between the first tool post 11 and the first tool post 11 can be changed in the X direction.
  • the positions of the tool T0 attached to the first tool post 11 and the tool T0 attached to the third tool post 13 are adjusted in the Y and Z directions.
  • the position of the tool T0 in the Y and Z directions can be finely adjusted.
  • the relative drive unit 30 shown in FIG. 3 has an X3-axis drive motor 31, a mechanism for converting rotational motion into linear motion, and the like.
  • the X3-axis drive motor 31 is fixed to the facing surface 40c of the tool post table 40 facing the third tool post 13 with screws.
  • the third tool post 13 is movable in both the reciprocating directions in the X3 axis direction along the facing surface 40 c of the tool post table 40.
  • the relative drive unit 30 moves the third tool post 13 in the X direction relative to the first tool post 11 according to the control of the NC device 70.
  • the turret table 40 shown in FIG. 1 has an opening 40a into which the guide bush 85 is inserted, and the turret base portions 11 and 12 and the X3-axis drive motor 31 are provided on the opposed surface 40c to the turret base portions 11, 12, and 13. Is attached.
  • the tool post table 40 moves in the X1 axis direction and the Y1 axis direction by being driven by the main body driving unit 50 shown in FIG.
  • the main body drive unit 50 includes, for example, a slide base 62 that is slidable in the X direction with respect to the base 60, an X1 axis drive unit 51 that moves the slide base 62 in the X1 axis direction, and a slide base 62.
  • a slide base 62 that is slidable in the X direction with respect to the base 60
  • an X1 axis drive unit 51 that moves the slide base 62 in the X1 axis direction
  • a slide base 62 On the other hand, it has the Y1 axis drive part 53 which moves the tool post table 40 provided in the Y direction so that a slide is possible to a Y1 axis direction.
  • a slide rail 41 having a longitudinal direction in the Y direction is provided on a surface (back surface 40 d) facing the slide base 62 in the tool post table 40.
  • a Y axis guide member 63 that slides along the slide rail 41 is provided on a surface 62 c of the slide base 62 facing the tool table 40.
  • the Y1-axis drive unit 53 includes a Y1-axis drive motor 54, a mechanism for converting rotational motion into linear motion, and the like, and the turret table 40 together with the turret body 10 is relatively Y1-axis with respect to the slide base 62. Move in both directions.
  • a slide rail and an X-axis guide member similar to the slide rail 41 and the Y-axis guide member 63 are provided between the slide base 62 and the base 60.
  • the X1 axis drive unit 51 includes an X1 axis drive motor 52, a mechanism for converting rotational motion into linear motion, and the like.
  • the slide base 62 is relatively moved with respect to the base 60 along with the tool table 40 in the X1 axis direction. Move in both directions. Accordingly, the main body driving unit 50 moves the tool post main body 10 in the X direction and the Y direction.
  • the NC device 70 numerically controls the movement of the tool post body 10 in the X1 axis direction and the Y1 axis direction by controlling the operation of the main body driving unit 50 according to a plurality of commands described in the NC program. Further, the NC device 70 numerically controls the movement of the third tool rest 13 in the X3 axis direction by controlling the operation of the relative driving unit 30 according to a plurality of commands described in the NC program.
  • the tool post table 40 is a member surrounding the guide bush 85. Therefore, the thickness of the tool post table 40 including the structure for moving the third tool post part 13 in the X3 axis direction (in the Z direction).
  • the distance from the front main shaft 81 for supplying the workpiece W1 to the guide bush 85 becomes longer. If this distance becomes long, the remaining material of the workpiece W1 increases, and the load applied to the workpiece W1 also increases.
  • a special fitting structure ST1 for moving the third tool post 13 in the X3-axis direction with respect to the tool post table 40 is used.
  • FIG. 4 schematically shows the fitting structure ST1 using the dovetail member 45 and the dovetail groove 15.
  • the tool post table 40 is viewed in cross section for easy understanding.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view of the fitting structure ST1 on a plane perpendicular to the X direction.
  • the fitting structure ST1 is a dovetail type structure, and the dovetail member 45 fixed to the tool post table (support) 40 slides on the dovetail groove 15 of the third tool post (moving body) 13. It is a structure inserted movably.
  • the fitting structure ST1 of this specific example has a feature that the attached portion 947 shown in FIG.
  • the ant member 45 shown in FIG. 5 has a trapezoidal cross-sectional shape that widens away from the tool post table 40, and the width of the upper bottom portion 45a (the length in the Y direction) is wider than the width of the lower bottom portion 45b. 45d has an inclination which approaches as it goes from the upper bottom part 45a to the lower bottom part 45b.
  • the dovetail member 45 is formed with a through hole for passing the screw SC1 from the upper bottom portion 45a toward the lower bottom portion 45b.
  • the dovetail member 45 is fixed to the facing surface 40c of the tool post table 40 with a screw SC1 with the longitudinal direction thereof in the X direction (opposing direction).
  • the dovetail groove 15 has a trapezoidal cross section into which the dovetail member 45 is slidably inserted, and is formed on a surface 13 c of the third tool post 13 facing the tool post table 40.
  • the width of the dovetail groove 15 in the facing surface 13c is narrower than the width of the bottom portion 15a, and the inclined surfaces 15c and 15d have an inclination that goes away from the facing surface 13c toward the bottom portion 15a.
  • a long giving (gap adjusting member) 16 for adjusting the gap with the ant member 45 is inserted into the dovetail groove 15.
  • the give 16 shown in FIG. 4 and the like is also called a razor and has a parallelogram shape in cross section, and the thickness gradually decreases from the base end portion 16b toward the tip end portion 16a.
  • the width of the dovetail groove 15 (interval in the Y direction) gradually decreases from the base end portion 16b side toward the tip end portion 16a side. Therefore, by adjusting the position of the give 16 in the X direction with respect to the dovetail groove 15, a very slight gap between the dovetail groove 15 and the dovetail member 45 can be adjusted.
  • This specific example has a feature that when the give 16 and the dovetail member 45 are inserted into the dovetail groove 15, the facing surface 13 c is a non-contact surface at the outer edge portion 13 d of the dovetail groove 15.
  • the dovetail member upper surface 45a and dovetail groove bottom portion 15a are in contact with each other
  • the dovetail member inclined surface 45c and dovetail groove inclined surface 15c are in contact with each other
  • the dovetail member inclined surface 45d 16 the give 16 and the inclined surface 15d of the dovetail groove are in contact with each other.
  • a very small gap CL1 is formed between the opposing surface 40c of the tool post table 40 and the opposing surface 13c of the third tool post part 13. Therefore, the opposing surface 40c of the tool post table and the opposing surface 13c of the third tool post part are non-contact surfaces. Since the opposing surface 13c of the third tool post in the outer edge portion 13d of the dovetail is not in contact with the dovetail member 45, there is a very small gap CL1, but the third from the back surface 40d of the tool post table in the Z direction.
  • the thickness TH1 up to the opposed surface 13c of the tool rest is substantially the thickness of the tool rest table 40.
  • the position of the tool rest main body 10 in the X direction and the Y direction is numerically controlled so that the position of the target tool T0 is aligned with the workpiece W1.
  • the position of the tool rest main body 10 can be controlled by the NC device 70 driving the driving units 51 and 53 to move the tool rest main body 10 in the X1 and Y1 axial directions.
  • the entire tool post body 10 may be numerically controlled in the X1 and Y1 axis directions.
  • the position of the tool rest main body 10 in the X direction can be controlled by the NC device 70 driving the X1 axis driving unit 51 to move the tool rest main body 10 in the X1 axis direction.
  • the position of the tool rest main body 10 in the Y direction can be controlled by the NC device 70 driving the Y1 axis driving unit 53 to move the tool rest main body 10 in the Y1 axis direction.
  • FIG. 6 schematically shows the state of the tool post body 10 during simultaneous machining.
  • the NC device 70 drives the relative drive unit 30 to move the third tool post 13 in the X3 axis direction relative to the tool table 40. Can be controlled.
  • the third tool post 13 is moved at the speed V2 simultaneously with the movement of the first tool post 11 at the speed V1 in the X direction.
  • the NC device 70 controls the main body drive unit 50 to control the X1 axis to be controlled at the speed V1, that is, to move the X1 axis in the X1 axis direction at the speed V1.
  • the NC device 70 sets the control amount of the X3 axis to the speed (V2-V1), that is, performs the superimposition control for moving the X3 direction at the speed (V2-V1). 30 may be performed.
  • FIGS. 7A to 7C schematically show an example of simultaneous machining of the workpiece W1.
  • FIG. 7A shows an example in which balance cutting is performed with a cutting tool (fixed tool T1) attached to the first tool post 11 and a cutting tool (T1) attached to the third tool post 13.
  • the balance cut is an example of simultaneous turning, and is a turning method in which a rough cutting tool and a finishing tool are simultaneously applied to both sides of a work to simultaneously process the work.
  • the NC device 70 controls the position of the Y1 axis of the tool rest main body 10 so that the positions in the Y direction of both tool bits to be used match the workpiece W1, and the tool rest main body so that balance cutting is performed with both tools.
  • the position of the X1 axis of 10 and the position of the X3 axis of the third tool post 13 may be controlled.
  • the front main shaft 81 and the guide bush 85 may be rotated around the C1 axis before the cutting tool contacts the workpiece W1.
  • FIG. 7B shows an example in which simultaneous drilling is performed with a cross drill (rotary tool T2) attached to the first tool post 11 and a cross drill (T2) attached to the third tool post 13. ing.
  • Simultaneous drilling is a processing method in which a cross drill is simultaneously applied to both sides of a workpiece to form holes in the side surface of the workpiece.
  • the NC device 70 controls the position of the Y1 axis of the tool post body 10 so that the positions in the Y direction of both cross drills to be used match the workpiece W1, so that simultaneous drilling is performed with both cross drills.
  • the position of the X1 axis of the tool post body 10 and the position of the X3 axis of the third tool post 13 may be controlled.
  • the rotation around the C1 axis may be stopped before the cross drill contacts the workpiece W1.
  • the same control can be performed for the simultaneous taps in which the taps are simultaneously applied to the insides of both holes formed on the side surface of the workpiece and the screws are cut.
  • FIG. 7C shows an example in which an H-cut is performed by an end mill (rotary tool T2) attached to the first tool post 11 and an end mill (T2) attached to the third tool post 13.
  • H-cut is an example of simultaneous milling, and is a processing method that cuts both sides of a workpiece in parallel.
  • the NC device 70 controls the position of the X1 axis of the tool post body 10 and the position of the X3 axis of the third tool post part 13 so that the positions in the X direction of both end mills to be used match the workpiece W1.
  • the turret body 10 may be controlled to move in the Y1 axis direction so that the H-cut is performed by both end mills.
  • the front main shaft 81 and the guide bush 85 the rotation around the C1 axis may be stopped before the cross drill contacts the workpiece W1.
  • the distance L2 between the first tool post 11 and the third tool post 13 in the X direction is narrowed, while the first tool post 11 and the second tool post 12.
  • the distance L1 in the X direction is not narrowed.
  • space SP1 between the tools T0 of the tool post parts 11 and 12 is maintained.
  • the second tool post 12 is closer to the base 14 than the third tool post 13, a large number of tools T0 can be arranged on the base 14 in the X direction.
  • the first tool post 11 and the second tool post The degree of freedom of the arrangement of the tool T0 attached between the two is also high. Therefore, the lathe 1 can be simultaneously machined and has a high degree of freedom in tool arrangement.
  • the fitting structure ST1 for moving the third tool post 13 relative to the tool post table 40 in the X direction does not have the attached portion 947 as shown in FIG.
  • the ant member 45 is used.
  • the thickness TH1 from the back surface 40d of the tool post table 40 to the facing surface 13c of the third tool post can be made substantially as thin as the attached portion 947. Therefore, the main lathe 1 is prevented from being increased in size, the remaining material of the work is reduced, and an increase in the load applied to the work is suppressed.
  • a lathe to which the present technology can be applied may be a lathe that does not have a guide bush and processes a workpiece held by a main shaft.
  • this technique is applicable also when performing the back surface processing of a workpiece
  • the present technology can be applied to machine tools other than lathes.
  • the tool post to which the present technology can be applied may be a turret or the like in addition to the comb tool post.
  • the tool post body and the tool post table may be movable only in the X direction without moving in the Y direction.
  • the main body drive unit may be driven in accordance with the moving direction of the tool post main body and the tool post table.
  • the third tool post part may be provided at a position sandwiched between the plurality of second tool post parts. For example, in the Y direction, there is one second tool post between the third tool post and the base, and there is another second tool post on the opposite side of the base from the third tool post. May be.
  • a 3rd tool post part is a 2nd tool post.
  • a basic effect of improving the degree of freedom of tool placement in a machine tool capable of simultaneous machining even closer to the base than the base is obtained. In addition, the above basic effect can be obtained without a base.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Machine Tool Units (AREA)
  • Turning (AREA)
  • Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)

Abstract

同時加工可能な工作機械において工具配置の自由度を向上させる。工作機械(1)は、主軸(80)と、所定の対向方向(X方向)においてワーク(W1)を挟んで互いに対向した第一及び第二の工具取付部(21,22)を有し少なくとも対向方向(X方向)へ移動可能な刃物台本体(10)と、該刃物台本体(10)を少なくとも対向方向(X方向)へ移動させる本体駆動部(50)と、を備える。刃物台本体(10)は、第一の工具取付部(21)を有する第一刃物台部(11)と、第二の工具取付部(22)の一部を有し対向方向(X方向)における第一刃物台部(11)との相対的な間隔(L1)が一定である第二刃物台部(12)と、第二の工具取付部(22)の残りを有し対向方向(X方向)において第一刃物台部(11)との相対的な間隔(L2)を変更可能に設けられた第三刃物台部(13)と、第一刃物台部(11)に対して相対的に第三刃物台部(13)を対向方向(X方向)へ移動させる相対駆動部(30)と、を備えている。

Description

刃物台を備えた工作機械
 本発明は、刃物台を備えた工作機械に関する。
 工作機械として、主軸に把持された長尺なワークを保持するガイドブッシュ、及び、前記ワークを挟んで互いに対向した一対のくし形刃物台を備えるCNC(Computerized Numerical Control)旋盤が知られている。特許文献1には、支持フレームに対してワーク軸心方向と直交するY方向へ移動可能な移動台、Y方向へ複数の工具が櫛歯状に取り付け可能な第1の刃物台、及び、Y方向へ複数の工具が櫛歯状に取り付け可能であってガイドブッシュを挟んで第1の刃物台と対峙する第2の刃物台を備える旋盤が示されている。第1の刃物台と第2の刃物台とは、ワーク軸心方向及びY方向と直交するX方向へ互いに独立して移動可能とされている。移動台には、第1の刃物台をX方向へ往復可能に移動させる第1の刃物台移動手段と、及び、第2の刃物台をX方向へ往復可能に移動させる第2の刃物台移動手段が取り付けられている。
 以上より、第1の刃物台移動手段がX方向において第1の刃物台をワークの方へ移動させるのと同時に第2の刃物台移動手段がX方向において第2の刃物台をワークの方へ移動させると、ワークに対する同時加工が行われる。
特開2005-88142号公報
 X方向において第1の刃物台がワークの方へ移動すると第1の刃物台に取り付けられた全工具がワークの方へ移動し、X方向において第2の刃物台がワークの方へ移動すると第2の刃物台に取り付けられた全工具がワークの方へ移動する。第1の刃物台と第2の刃物台とが独立してX方向へ移動するため、各刃物台に取り付けられる工具は第1の刃物台と第2の刃物台とが最も近付いたときに干渉しないように配置する必要があり、工具配置の自由度が制限されている。
 上述した問題は、くし形刃物台を備える旋盤に限らず、タレット等といった刃物台を備える旋盤や、旋盤以外の工作機械についても、同様に存在する。
 本発明は、同時加工可能な工作機械において工具配置の自由度を向上させる目的を有している。
 本発明の工作機械は、ワークを把持して所定方向へ移動可能な主軸と、
 前記所定方向とは異なる所定の対向方向において前記ワークを挟んで互いに対向した第一及び第二の工具取付部を有し、少なくとも前記対向方向へ移動可能な刃物台本体と、
 該刃物台本体を少なくとも前記対向方向へ移動させる本体駆動部と、を備え、
 前記刃物台本体は、
  前記第一の工具取付部を有する第一刃物台部と、
  前記第二の工具取付部の一部を有し、前記対向方向における前記第一刃物台部との相対的な間隔が一定である第二刃物台部と、
  前記第二の工具取付部の残りを有し、前記対向方向において前記第一刃物台部との相対的な間隔を変更可能に設けられた第三刃物台部と、
  前記第一刃物台部に対して相対的に前記第三刃物台部を前記対向方向へ移動させる相対駆動部と、を備えた、態様を有する。
 請求項1に係る発明によれば、同時加工可能な工作機械において工具配置の自由度を向上させることが可能となる。
 請求項2に係る発明では、工具配置の自由度を向上させる好適な例を提供することができる。
 請求項3に係る発明では、工具配置の自由度をさらに向上させることが可能となる。
 請求項4に係る発明では、工作機械の大型化を抑制することができる。
 請求項5に係る発明では、同時加工を容易にすることが可能となる。
工作機械の例を模式的に示す斜視図である。 NC装置とともに刃物台の外観を模式的に例示する図である。 NC装置とともに刃物台の要部を模式的に例示する図である。 アリ部材とアリ溝を用いた嵌合構造の例を模式的に示す斜視図である。 アリ部材とアリ溝を用いた嵌合構造の例を示す断面図である。 刃物台の動作例を模式的に示す図である。 (a)~(c)はワークの同時加工の例を模式的に示す図である。 比較例において互いに対向する一対のくし形刃物台がX方向へ独立して移動する様子を模式的に示す図である。 比較例においてアリとアリ溝を用いた嵌合構造を示す断面図である。
 以下、本発明の実施形態を説明する。むろん、以下の実施形態は本発明を例示するものに過ぎず、実施形態に示す特徴の全てが発明の解決手段に必須になるとは限らない。
(1)本発明に含まれる技術の概要:
 まず、図1~7を参照して本発明に含まれる技術の概要を説明する。図1等ではNC(数値制御)旋盤1を工作機械の例として示している。尚、図1~7は模式的に示す図であり、各図は整合していないことがある。
 本技術の工作機械(1)は、ワークW1を把持して所定方向(Z方向)へ移動可能な主軸80、刃物台本体10、及び、本体駆動部50を備えている。刃物台本体10は、前記所定方向(Z方向)とは異なる所定の対向方向(X方向)においてワークW1を挟んで互いに対向した第一及び第二の工具取付部21,22を有し、少なくとも対向方向(X方向)へ移動可能である。本体駆動部50は、刃物台本体10を少なくとも対向方向(X方向)へ移動させる。刃物台本体10は、第一刃物台部11、第二刃物台部12、第三刃物台部13、相対駆動部30、を備えている。第一刃物台部11は、第一の工具取付部21を有している。第二刃物台部12は、第二の工具取付部22の一部を有し、対向方向(X方向)における第一刃物台部11との相対的な間隔L1が一定である。第三刃物台部13は、第二の工具取付部22の残りを有し、対向方向(X方向)において第一刃物台部11との相対的な間隔L2を変更可能に設けられている。相対駆動部30は、第一刃物台部11に対して相対的に第三刃物台部13を対向方向(X方向)へ移動させる。
 図8は、比較例において互いに対向する一対のくし形刃物台902,903がX方向へ独立して移動する様子を模式的に示している。各刃物台902,903は、複数の工具T9がY方向へ並べられている。ガイドブッシュ又は主軸に支持されたワークW9に対して同時加工を行う際には、図8の下部に示すようにX方向において両刃物台902,903を独立してワークW9の方へ移動させることになる。このとき、同時加工に用いられない工具T91が取り付けられた部分の刃物台902,903の間隔L9が狭まり、X方向における両刃物台902,903の工具T91間の空間SP9が少なくなってしまう。むろん、両刃物台902,903に取り付けられる工具T9の全てが最も近付いたときに干渉しないように全工具T9を配置する必要があるので、工具配置の自由度が制限される。特に、両刃物台902,903の端部を繋ぐ部位914があっても、この部位914における刃物台902,903の側に工具を取り付けることはできない。
 一方、図2,6等に例示される本技術は、第一刃物台部11に対向する第二刃物台部12と第三刃物台部13のうち、第三刃物台部13は対向方向(X方向)において第一刃物台部11との間隔L2が変わるので、同時旋削、同時穴明け、同時ミーリング、等といった同時加工を行うことができる。そのうえで、第一刃物台部11に対向する第二刃物台部12は対向方向(X方向)において第一刃物台部11との間隔L1が変わらないので、刃物台部11,12の工具T0間の空間SP1が維持され、刃物台部11,12の間に取り付ける工具T0の配置の自由度が向上する。従って、本技術は、同時加工可能な工作機械において工具配置の自由度を向上させることが可能となる。
 ここで、上記第一及び第二の工具取付部21,22には、既に工具T0が取り付けられた部位と、工具T0を取り付けることが可能な部位と、の両方が含まれる。
 上記刃物台本体10は、対向方向(X方向)にのみ移動可能でもよいし、Y方向等、対向方向(X方向)とは異なる方向へ移動可能でもよい。尚、対向方向は、Y方向等でもよい。
 刃物台部に取り付けられた工具どうしの相対的な間隔は、刃物台部どうしの相対的な間隔L1,L2に対応する。従って、刃物台部どうしの相対的な間隔L1,L2の概念には、刃物台部に取り付けられた工具どうしの相対的な間隔も含まれる。
 刃物台部11,12,13が旋回可能な旋回部(例えば旋回ユニットUB1)を有する場合、刃物台部どうしの相対的な間隔は、刃物台部に旋回しない固定部分があれば該固定部分どうしの間隔であるものとする。また、旋回部を相対的な間隔の基準にする場合には、第一の工具取付部と第二の工具取付部とが対向する所定の旋回角度における間隔であるものとする。
 ところで、前記第一の工具取付部21は、前記対向方向(X方向)とは異なる工具並び方向(Y方向)へ工具T0が並べられる部位でもよい。前記第二の工具取付部22も、前記工具並び方向(Y方向)へ工具T0が並べられる部位でもよい。前記刃物台本体10は、前記工具並び方向(Y方向)における前記第一刃物台部11の端部11aと、前記工具並び方向(Y方向)における前記第二刃物台部12の端部12aと、を繋ぐ基部14を備えてもよい。前記第三刃物台部13は、前記工具並び方向(Y方向)において前記第二刃物台部12を挟んで前記基部14から離隔していてもよい。本態様は、基部14に近い第二刃物台部12と第一刃物台部11との間隔L1が対向方向(X方向)において変わらないので、基部14に近い部分に取り付ける工具T0の配置の自由度が向上する。
 ここで、上記工具並び方向は、対向方向とは異なる方向であればよく、X方向等でもよい。
 前記基部14は、前記第一刃物台部11及び前記第二刃物台部12が設けられた側(内側面14c)に第三の工具取付部23を有してもよい。工具取付部23を有する基部14に近い第二刃物台部12と第一刃物台部11との間隔L1が対向方向(X方向)において変わらないので、対向方向(X方向)において多くの工具T0を基部14に配置することができる。従って、本態様は、工具配置の自由度をさらに向上させることが可能となる。尚、上記第三の工具取付部23にも、既に工具T0が取り付けられた部位と、工具T0を取り付けることが可能な部位と、の両方が含まれる。
 前記刃物台本体10は、少なくとも前記対向方向(X方向)へ移動可能な刃物台テーブル(支持体)40に設けられてもよい。図5等に例示するように、前記刃物台テーブル40には、該刃物台テーブル40から離れるほど拡がった断面台形状のアリ部材45が長手方向を前記対向方向(X方向)に向けて固定されてもよい。前記第三刃物台部(移動体)13における前記刃物台テーブル40への対向面13cには、前記アリ部材45が挿入されるアリ溝15が形成されてもよい。前記アリ溝15の外縁部13dにおいて前記対向面13cが非接触面とされてもよい。
 図9は、比較例に係る工作機械において支持体940に対して移動体913をX方向へ摺動させるための嵌合構造ST9を示している。支持体940には、支持体940から離れるほど拡がった断面台形状のアリ946を有するアリ形成部材945が長手方向をX方向に向けて取り付けられている。移動体913における支持体940への対向面913cには、アリ946が摺動可能に挿入されるアリ溝915が形成されている。アリ溝915には、アリ946との隙間を調整するための長尺なギブ916が挿入される。
 アリ946を形成するためには、移動体913の位置精度を確保するため、製造工場等の作業者がアリ946を研削する必要がある。支持体940が図1に示す刃物台テーブル40のようにガイドブッシュを囲む大きな部材である場合、支持体940の対向面940cから出たアリ946を必要な加工精度が得られるように研削することができない。そこで、図9に示すように、支持体の対向面940cに取り付けられる被取付部947の上にアリ946を形成したアリ形成部材945を用意し、このアリ形成部材945の被取付部947をねじSC9で支持体の対向面940cに取り付けている。アリ946がアリ溝915に挿入されたとき、被取付部947の対向面947cと移動体913の対向面913cとが接触し、アリ946の傾斜面946cとアリ溝915の傾斜面915cとが接触し、アリ946の傾斜面946dとギブ916とが接触し、このギブ916とアリ溝915の傾斜面915dとが接触する。これらの接触面が荷重を受ける部分である。一方、高精度の摺動を可能にするため、アリ946の上底部946aとアリ溝915の底部915aとの間にはごく僅かに隙間CL9が設けられる。従って、アリの上底部946a、及び、アリ溝の底部915aが、非接触面である。
 支持体940が図1に示す刃物台テーブル40のようにガイドブッシュを囲む部材である場合、支持体940の裏面940dから移動体913の対向面913cまでの厚みTH9が厚くなると、ワークW9を供給する正面主軸からガイドブッシュまでの距離が長くなる。この距離が長くなれば、ワークW9の残材が多くなり、ワークW9に加わる荷重も大きくなってしまう。しかし、刃物台本体を支持する強度を確保するため、支持体940を薄くすることはできない。
 一方、図5等に例示される本技術は、上記被取付部947が無いため、アリ溝15の外縁部13dにおいて第三刃物台部13における刃物台テーブル40への対向面13cがアリ部材45に接触しない。図5では、アリ溝の外縁部13dにおける第三刃物台部の対向面13cと刃物台テーブル40の対向面40cとの間に隙間CL1が形成されていることが示されている。アリ溝の外縁部13dにおける第三刃物台部の対向面13cがアリ部材45に接触しない構造であることにより、対向面13cと直交する方向(Z方向)において、刃物台テーブル40の裏面40dから第三刃物台部の対向面13cまでの厚みTH1がほぼ被取付部947の分薄くて済む。従って、本態様は、工作機械の大型化を抑制することができ、アリ部材の厚み方向へ長尺なワークを供給する場合にはワークの無駄を少なくすることができる。
 さらに、本工作機械(1)は、前記本体駆動部50及び前記相対駆動部30の動作を制御する制御部(NC装置70)をさらに備えてもよい。該制御部(70)は、前記対向方向(X方向)において前記第一刃物台部11を速度V1で移動させるのと同時に前記第三刃物台部13を速度V2で移動させる場合、図7(a),(b)に例示するように、前記第一刃物台部11を前記対向方向(X方向)へ前記速度V1で移動させる制御を前記本体駆動部50に行い、前記第三刃物台部13を前記対向方向(X方向)へ速度(V2-V1)で移動させる制御を前記相対駆動部30に行ってもよい。本態様は、第三刃物台部13を対向方向(X方向)へ速度V2で移動させる際に第一刃物台部11の速度V1が自動的にキャンセルされるので、同時加工を容易にすることが可能となる。
 尚、本技術は、上記制御部に対応した機能をコンピューターに実現させる制御プログラム、この制御プログラムを記録したコンピューター読み取り可能な媒体、上記制御部に対応した工程を含む制御方法、等に適用可能である。
 ところで、本技術は、支持体(例えば刃物台テーブル40)に対して移動体(例えば第三刃物台部13)を案内方向(X方向)へ摺動させるための工作機械用嵌合構造ST1であって、
 前記支持体(40)には、該支持体(40)から離れるほど拡がった断面台形状のアリ部材45が長手方向を前記案内方向(X方向)に向けて固定され、
 前記移動体(13)における前記支持体(40)への対向面13cには、前記アリ部材45が摺動可能に挿入されるアリ溝15が形成され、
 該アリ溝15の外縁部13dにおいて前記対向面13cが非接触面とされている、態様も有する。
 図5を参照して説明したように、嵌合構造ST1は、アリ溝15の外縁部13dにおいて移動体(13)における支持体(40)への対向面13cがアリ部材45に接触しない構造を有している。これにより、前記対向面13cと直交する方向(Z方向)において、支持体(40)の裏面40dから移動体13の対向面13cまでの厚みTH1がほぼ被取付部947(図9参照)の分薄くて済む。従って、本態様は、嵌合構造を小型化することができ、工作機械の大型化を抑制することができる。尚、移動体は、第三刃物台部等、ワークを加工するために用いられる移動体でもよい。
(2)工作機械の構成の具体例:
 図1は、本技術の工作機械の具体例であるNC旋盤1を模式的に示している。図2は、NC(数値制御)装置70とともに刃物台本体10の外観を模式的に示している。図3は、NC装置70とともに刃物台2の要部を模式的に示している。NC旋盤1は、主軸80(正面主軸81と背面主軸82)、ガイドブッシュ85、複数の刃物台2,3、NC装置70、等を備えている。尚、本具体例に用いられるモータは、数値制御可能なサーボモータである。主軸80、ガイドブッシュ85、刃物台2,3、及び、工具T0の主要部は、例えば金属で形成することができる。
 正面主軸81は、Z1軸方向へ挿入された円柱状(棒状)のワークW1を解放可能に把持し、C1軸周りに、すなわち、ワークW1の長手方向に沿う軸心AX1を中心としてワークW1を回転させる。正面主軸81は、図示しない正面主軸台テーブルに設けられ、Z1軸方向(自らの軸心方向)へ移動可能とされている。ガイドブッシュ85は、正面主軸81を貫通した長手状のワークW1をZ1軸方向へ摺動可能に支持し、正面主軸81と同期してC1軸周りに回転駆動される。背面主軸82は、Z2軸方向へ挿入された正面加工後のワークW1を解放可能に把持し、C2軸周りに、すなわち、正面主軸の軸心AX1に沿う軸心を中心として正面加工後のワークW1を回転させる。背面主軸82は、図示しない背面主軸台テーブルに設けられ、Z2軸方向(自らの軸心方向)及びX2軸方向へ移動可能とされている。
 図1等に示す刃物台2は、複数の工具T0がくし歯状に並ぶように刃物台本体10をくし形刃物台テーブル40に取り付けたくし形刃物台である。くし形刃物台は、多数の工具T0を配置可能であり、これにより多機能を有し、且つ、安価である。本技術は、このくし形刃物台の利点を生かしつつ、さらに同時加工を可能にする特徴を有する。刃物台2に取り付けられる工具T0は、回転不能に固定されたバイト等の固定工具T1、及び、回転ドリルのように回転する回転工具T2の両方を含み、工具ユニットとして刃物台本体10に対して着脱可能に取り付けられてもよい。刃物台本体10は、ワークW1の正面加工と背面加工の両方が可能であり、X1軸方向及びY1軸方向へ移動可能とされている。本具体例は、刃物台本体10がX3軸方向へ移動可能な第三刃物台部13を備える特徴を有する。図1に示す背面加工用刃物台3は、ワークW1の背面加工用の刃物台であり、複数の回転工具T2がZ2軸方向と直交する方向、及び、Y2軸方向へ並べられている。背面加工用刃物台3は、Y2軸方向へ移動可能とされている。
 尚、X1,X2,X3軸はX方向における位置を制御するための制御軸を意味し、Y1,Y2軸はY方向における位置を制御するための制御軸を意味し、Z1,Z2軸はZ方向における位置を制御するための制御軸を意味し、C1,C2軸はZ方向に沿った仮想軸を中心とする回転の位置を制御するための制御軸を意味する。従って、X1,X2,X3軸方向はX方向に沿った同じ向きであり、Y1,Y2軸方向はY方向に沿った同じ向きであり、Z1,Z2軸方向はZ方向に沿った同じ向きである。X方向とY方向とZ方向は、互いに異なる方向であればよく、移動制御のし易さの点から実質的に直交しているのが好ましいものの、直交する方向から例えば45°以下の角度でずれた方向でもよい。
 NC装置(制御部)70は、主軸80、ガイドブッシュ85、刃物台2,3、等のNC旋盤1の各部の動作を制御する。図3に示すNC装置70は、CPU(Central Processing Unit)71に、ROM(Read Only Memory)72及びRAM(Random Access Memory)73からなる半導体メモリー、図示しない時計回路やインターフェイス(I/F)、等が接続されたコンピューターとされている。ROM72には、NC(数値制御)プログラムに記述される複数のコマンドを解釈して実行する機能をコンピューターに実現させる解釈実行プログラムが書き込まれている。RAM73には、ユーザーが作成したNCプログラムが格納される。NC装置70は、図示しない操作パネルの入力部から各種設定の操作入力を受け付け、操作パネルの出力部から設定の内容やNC旋盤1に関する各種情報を表示する。
 刃物台本体10は、基部14、第一刃物台部11、第二刃物台部12、第三刃物台部13、及び、相対駆動部30を有している。第一刃物台部11に設けられた第一の工具取付部21と、第二刃物台部12及び第三刃物台部13に設けられた第二の工具取付部22とは、X方向(対向方向)においてワークW1を挟んで互いに対向している。刃物台本体10は、X1軸方向及びY1軸方向へ移動可能な刃物台テーブル40に設けられ、本体駆動部50により刃物台テーブル40とともにX1軸方向及びY1軸方向へ駆動される。
 基部14は、長手方向をX方向に向けて刃物台テーブル40にねじで固定され、Y方向(工具並び方向)における第一刃物台部11の端部11aと、Y方向における第二刃物台部12の端部12aと、を繋いでいる。基部14は、第一刃物台部11及び第二刃物台部12が設けられた内側面14cに第三の工具取付部23を有している。第三の工具取付部23は、X方向へ複数の工具T0を並べることが可能な部位である。図2に示す基部14の内側面14cには、工具T0をユニット化した工具ユニットを着脱可能に取り付けるための工具ユニット装着部14eが複数設けられている。工具ユニット装着部14eには、回転工具T2をユニット化した回転工具ユニット、ねじ切り用のスレッドワーリングユニット、すりわり形成用のスロッティングユニット、多角柱形成用のポリゴン加工ユニット、等を取り付け可能である。複数の工具ユニット装着部14eに一つの工具ユニットが取り付けられてもよい。また、基部14の内側面14cには、工具ユニット装着部14eからX方向外側となる位置に刃物台部11,12の接続部14a,14bが設けられている。
 図2に示す基部14の外側面14dには、回転工具T2を回転駆動するための工具回転駆動モータ25、及び、第二刃物台部12に含まれる旋回ユニットUB1を旋回駆動するための旋回駆動モータ26がねじで固定されている。図示していないが、基部14及び第一刃物台部11には、第一の工具取付部21に取り付けられる回転工具T2にモータ25からの回転駆動力を伝達する第一の動力伝達機構が設けられている。また、基部14及び第二刃物台部12には、第二の工具取付部22に取り付けられる回転工具T2にモータ25からの回転駆動力を伝達する第二の動力伝達機構が設けられている。さらに、基部14には、第三の工具取付部23に取り付けられる回転工具T2にモータ25からの回転駆動力を伝達する第三の動力伝達機構、及び、旋回ユニットUB1にモータ26からの旋回駆動力を伝達する第四の動力伝達機構が設けられている。従って、工具回転駆動モータ25は、工具取付部21,22,23に取り付けられた回転工具T2を回転駆動する。旋回駆動モータ26は、Y方向に沿った旋回軸AX2を中心として旋回ユニットUB1を旋回駆動する。図1には、旋回ユニットUB1の制御軸をB軸と表している。スリーブホルダSH1及び第三刃物台部13は、旋回しない。
 図2に示す第一刃物台部11は、基部14の接続部14aからの突出方向を略Y方向に向けて刃物台テーブル40にねじで固定されている。第一刃物台部11における刃物台部12,13への対向面11cには、工具T0がY方向へ並べられる第一の工具取付部21が設けられている。図2に示す第一の工具取付部21には、第一刃物台部11の端部11a側において複数の回転工具T2が取り付けられ、第一刃物台部11の端部11b側において複数の固定工具T1が取り付けられている。むろん、端部11a側に固定工具T1を取り付け端部11b側に回転工具T2を取り付ける等、工具取付部21に取り付けられる複数の工具は様々な組合せが可能である。前記接続部14aからの突出方向において第一刃物台部11の端部11bから先には、別の刃物台部は無い。
 尚、刃物台部11,13の工具T0を用いてワークW1を同時加工する際、刃物台テーブル40からの第三刃物台部13の突出量を少なくした方がよい。このため、第一刃物台部11に取り付けられる工具T0のX方向における位置と第三刃物台部13に取り付けられる工具T0のX方向における位置をなるべく近付ける方がよい。
 図2に示す第二刃物台部12は、基部14の接続部14bからの突出方向を略Y方向に向けて刃物台テーブル40に取り付けられている。第二刃物台部12における第一刃物台部11への対向面12cには、工具T0がY方向へ並べられる第二の工具取付部22の一部が設けられている。図2に示す第二刃物台部12には、端部12a側に旋回ユニットUB1が設けられ、端部12b側にスリーブホルダSH1が設けられている。旋回ユニットUB1には、複数の回転工具T2が取り付けられている。スリーブホルダSH1には、複数の工具を取り付けることが可能である。前記接続部14bからの突出方向において第二刃物台部12の端部12bから先には、第三刃物台部(移動体)13が設けられている。図3に示すように、第三刃物台部13は、刃物台テーブル40に対してX3軸方向へ移動可能に設けられ、相対駆動部30によりX3軸方向へ駆動される。図2に示すように、第三刃物台部13には、工具T0がY方向へ並べられる第二の工具取付部22の残りが設けられている。図2に示す第三刃物台部13には、複数の固定工具T1が設けられている。むろん、工具取付部22に取り付けられる複数の工具も様々な組合せが可能である。前記接続部14bからの突出方向において第三刃物台部13から先には、別の刃物台部は無い。
 第一刃物台部11と第二刃物台部12とは、同じ刃物台テーブル40に対してX方向へ移動しないように設けられているので、X方向における相対的な間隔L1が一定である。一方、第三刃物台部13は、刃物台テーブル40に対してX方向へ移動可能に設けられているので、X方向において第一刃物台部11との相対的な間隔L2が変わり得る。
 尚、ワークW1を精度よく同時加工するためには、第一刃物台部11に取り付けられた工具T0と第三刃物台部13に取り付けられた工具T0とのY,Z方向における位置を調整する手段があるとよい。この調整手段として、例えば、刃物台部11,13に工具T0を取り付けるときに隙間に挿入するシム(shim)を用いると、工具T0のY,Z方向における位置を微調整することができる。
 図3に示す相対駆動部30は、X3軸駆動モータ31、及び、回転運動を直線運動に変換する機構等を有している。X3軸駆動モータ31は、刃物台テーブル40における第三刃物台部13への対向面40cにねじで固定されている。第三刃物台部13は、刃物台テーブル40の対向面40cに沿ってX3軸方向の往復両方向へ移動可能である。相対駆動部30は、NC装置70の制御に従って、第一刃物台部11に対して相対的に第三刃物台部13をX方向へ移動させる。
 図1に示す刃物台テーブル40は、ガイドブッシュ85が挿入される開口部40aを有し、刃物台部11,12,13への対向面40cに刃物台部11,12及びX3軸駆動モータ31が取り付けられている。刃物台テーブル40は、図3に示す本体駆動部50に駆動されることによりX1軸方向及びY1軸方向へ移動する。
 本体駆動部50は、例えば、ベース60に対してX方向へ摺動可能に設けられたスライドベース62、このスライドベース62をX1軸方向へ移動させるX1軸駆動部51、及び、スライドベース62に対してY方向へ摺動可能に設けられた刃物台テーブル40をY1軸方向へ移動させるY1軸駆動部53を有する。刃物台テーブル40におけるスライドベース62への対向面(裏面40d)には、長手方向をY方向に向けたスライドレール41が設けられている。スライドベース62における刃物台テーブル40への対向面62cには、スライドレール41に沿って摺動するY軸ガイド部材63が設けられている。尚、スライドレールとY軸ガイド部材は、入れ替え可能である。Y1軸駆動部53は、Y1軸駆動モータ54、及び、回転運動を直線運動に変換する機構等を有し、スライドベース62に対して刃物台テーブル40を刃物台本体10とともに相対的にY1軸方向の往復両方向へ移動させる。図示していないが、スライドベース62とベース60との間には、前記スライドレール41及び前記Y軸ガイド部材63と同様のスライドレール及びX軸ガイド部材が設けられている。X1軸駆動部51は、X1軸駆動モータ52、及び、回転運動を直線運動に変換する機構等を有し、ベース60に対してスライドベース62を刃物台テーブル40とともに相対的にX1軸方向の往復両方向へ移動させる。従って、本体駆動部50は、刃物台本体10をX方向及びY方向へ移動させる。
 NC装置70は、NCプログラムに記述された複数のコマンドに従って本体駆動部50の動作を制御することにより、刃物台本体10のX1軸方向及びY1軸方向の移動を数値制御する。また、NC装置70は、NCプログラムに記述された複数のコマンドに従って相対駆動部30の動作を制御することにより、第三刃物台部13のX3軸方向の移動を数値制御する。
 ところで、図1に示すように刃物台テーブル40はガイドブッシュ85を囲む部材であるので、第三刃物台部13をX3軸方向へ移動させる構造を含めた刃物台テーブル40の厚み(Z方向の長さ)が厚くなると、ワークW1を供給する正面主軸81からガイドブッシュ85までの距離が長くなる。この距離が長くなれば、ワークW1の残材が多くなってしまい、ワークW1に加わる荷重も大きくなってしまう。しかし、強度を確保するため、第三刃物台部13をX3軸方向へ移動させる構造を除いた部分の刃物台テーブル40を薄くすることはできない。そこで、図4,5に示すように、刃物台テーブル40に対して第三刃物台部13をX3軸方向へ移動させるための特殊な嵌合構造ST1を用いている。
 図4は、アリ部材45とアリ溝15を用いた嵌合構造ST1を模式的に示している。判り易く示すため、刃物台テーブル40を断面視している。図5は、嵌合構造ST1をX方向に対する垂直面で模式的に断面視している。嵌合構造ST1は、ダブテール(dovetail)形の構造であり、刃物台テーブル(支持体)40に固定されたアリ部材45が第三刃物台部(移動体)13のアリ溝15に対して摺動可能に挿入された構造である。本具体例の嵌合構造ST1は、アリとアリ溝を用いた従来の嵌合構造とは異なり、図9で示した被取付部947がアリ部材45に無いという特徴を有する。
 図5に示すアリ部材45は、刃物台テーブル40から離れるほど拡がった断面台形状であり、上底部45aの幅(Y方向の長さ)が下底部45bの幅よりも広く、傾斜面45c,45dが上底部45aから下底部45bに向かうにつれて近付く傾斜を有している。アリ部材45には、上底部45aから下底部45bに向かってねじSC1を通すための貫通穴が形成されている。アリ部材45は、長手方向をX方向(対向方向)に向けて刃物台テーブル40の対向面40cにねじSC1で固定される。アリ溝15は、アリ部材45が摺動可能に挿入される断面台形状であり、第三刃物台部13における刃物台テーブル40への対向面13cに形成されている。この対向面13cにおけるアリ溝15の幅は底部15aの幅よりも狭くされ、傾斜面15c,15dが対向面13cから底部15aに向かうにつれて遠ざかる傾斜を有している。アリ溝15には、アリ部材45との隙間を調整するための長尺なギブ(隙間調整部材)16が挿入される。
 図4等に示すギブ16は、カミソリとも呼ばれ、断面が平行四辺形状であり、基端部16bから先端部16aに向かって厚みが漸減している。一方、アリ溝15の幅(Y方向の間隔)は、基端部16b側から先端部16a側に向かって漸減している。従って、アリ溝15に対してギブ16のX方向における位置を調整することにより、アリ溝15とアリ部材45とのごく僅かな隙間を調整することができる。
 本具体例は、アリ溝15にギブ16とアリ部材45が挿入されたときにアリ溝15の外縁部13dにおいて対向面13cが非接触面とされる特徴を有する。図5に示す例では、アリ部材の上底部45aとアリ溝の底部15aとが接触し、アリ部材の傾斜面45cとアリ溝の傾斜面15cとが接触し、アリ部材の傾斜面45dとギブ16とが接触し、このギブ16とアリ溝の傾斜面15dとが接触している。これらの接触面が荷重を受ける部分である。一方、刃物台テーブル40の対向面40cと第三刃物台部13の対向面13cとの間には、ごく僅かに隙間CL1が形成されている。従って、刃物台テーブルの対向面40c、及び、第三刃物台部の対向面13cは、非接触面である。アリ溝の外縁部13dにおける第三刃物台部の対向面13cがアリ部材45に接触しない構造であることにより、ごく僅かな隙間CL1があるものの、Z方向において刃物台テーブルの裏面40dから第三刃物台部の対向面13cまでの厚みTH1がほぼ刃物台テーブル40の厚みで済む。
(3)具体例に係る工作機械の動作、作用、及び、効果:
 以下、図1~7を参照して旋盤1の動作を説明する。
 第一の工具取付部21(第一刃物台部11)に取り付けられた工具T0の一つを用いてワークW1を加工する場合、使用対象の工具T0の位置をワークW1に合わせるように刃物台本体10のX方向及びY方向における位置を数値制御することになる。刃物台本体10のX方向における位置は、NC装置70がX1軸駆動部51を駆動させて刃物台本体10をX1軸方向へ移動させることにより制御することができる。刃物台本体10のY方向における位置は、NC装置70がY1軸駆動部53を駆動させて刃物台本体10をY1軸方向へ移動させることにより制御することができる。
 第二の工具取付部22(刃物台部12,13)、又は、第三の工具取付部23(基部14)に取り付けられた工具T0の一つを用いてワークW1を加工する場合も、使用対象の工具T0の位置をワークW1に合わせるように刃物台本体10のX方向及びY方向における位置を数値制御することになる。同様に、NC装置70が上記駆動部51,53を駆動させて刃物台本体10をX1,Y1軸方向へ移動させることにより刃物台本体10の位置を制御することができる。
 次に、第一刃物台部11に取り付けられた工具T0と第三刃物台部13に取り付けられた工具T0を同時に用いてワークW1を加工する場合について、説明する。
 第一刃物台部11に取り付けられた使用対象の工具T0の位置をワークW1に合わせるためには、刃物台本体10の全体をX1,Y1軸方向へ数値制御すればよい。刃物台本体10のX方向における位置については、NC装置70がX1軸駆動部51を駆動させて刃物台本体10をX1軸方向へ移動させることにより制御することができる。刃物台本体10のY方向における位置については、NC装置70がY1軸駆動部53を駆動させて刃物台本体10をY1軸方向へ移動させることにより制御することができる。図6には、同時加工時の刃物台本体10の様子を模式的に示している。
 第三刃物台部13に取り付けられた使用対象の工具T0の位置をワークW1に合わせるためには、第三刃物台部13をX3軸方向へ数値制御する必要がある。第三刃物台部13のX方向における位置については、NC装置70が相対駆動部30を駆動させて第三刃物台部13を刃物台テーブル40に対して相対的にX3軸方向へ移動させることにより制御することができる。
 例えば、図7(a),(b)に示すように、X方向において第一刃物台部11を速度V1で移動させるのと同時に第三刃物台部13を速度V2で移動させることにする。この場合、第一刃物台部11について、NC装置70は、X1軸の制御量を速度V1にする、すなわち、X1軸方向へ速度V1で移動させる制御を本体駆動部50に行うようにすればよい。一方、第三刃物台部13について、NC装置70は、X3軸の制御量を速度(V2-V1)にする、すなわち、X方向へ速度(V2-V1)で移動させる重畳制御を相対駆動部30に行うようにすればよい。これにより、第三刃物台部13をX方向へ速度V2で移動させる際に第一刃物台部11の速度V1が自動的にキャンセルされる。
 図7(a)~(c)は、ワークW1の同時加工の例を模式的に示している。
 図7(a)は、第一刃物台部11に取り付けられたバイト(固定工具T1)と第三刃物台部13に取り付けられたバイト(T1)とでバランスカットを行う例を示している。バランスカットは、同時旋削の一例であり、ワークの両側に荒挽きバイトと仕上げバイトを同時に当ててワークを同時加工する旋削法である。例えば、NC装置70は、使用対象の両バイトのY方向における位置がワークW1に合うように刃物台本体10のY1軸の位置を制御し、両バイトでバランスカットが行われるように刃物台本体10のX1軸の位置、及び、第三刃物台部13のX3軸の位置を制御すればよい。正面主軸81とガイドブッシュ85については、バイトがワークW1に接触する前にC1軸周りに回転させておけばよい。
 図7(b)は、第一刃物台部11に取り付けられたクロスドリル(回転工具T2)と第三刃物台部13に取り付けられたクロスドリル(T2)とで同時穴明けを行う例を示している。同時穴明けは、ワークの両側にクロスドリルを同時に当ててワークの側面に穴を形成する加工法である。例えば、NC装置70は、使用対象の両クロスドリルのY方向における位置がワークW1に合うように刃物台本体10のY1軸の位置を制御し、両クロスドリルで同時穴明けが行われるように刃物台本体10のX1軸の位置、及び、第三刃物台部13のX3軸の位置を制御すればよい。正面主軸81とガイドブッシュ85については、クロスドリルがワークW1に接触する前にC1軸周りの回転を停止させておけばよい。図示していないが、ワークの側面に形成された両穴の内側にタップを同時に当ててねじを刻む同時タップも、同様の制御を行うことができる。
 図7(c)は、第一刃物台部11に取り付けられたエンドミル(回転工具T2)と第三刃物台部13に取り付けられたエンドミル(T2)とでHカットを行う例を示している。Hカットは、同時ミーリングの一例であり、ワークの両側を平行に切削する加工法である。例えば、NC装置70は、使用対象の両エンドミルのX方向における位置がワークW1に合うように刃物台本体10のX1軸の位置、及び、第三刃物台部13のX3軸の位置を制御し、両エンドミルでHカットが行われるように刃物台本体10をY1軸方向へ移動制御すればよい。正面主軸81とガイドブッシュ85については、クロスドリルがワークW1に接触する前にC1軸周りの回転を停止させておけばよい。
 同時加工時には、図1,6に示すように、第一刃物台部11と第三刃物台部13とのX方向における間隔L2が狭まる一方、第一刃物台部11と第二刃物台部12とのX方向における間隔L1は狭まらない。これにより、刃物台部11,12の工具T0間の空間SP1が維持される。第二刃物台部12は第三刃物台部13よりも基部14に近いので、X方向において多くの工具T0を基部14に配置することができ、第一刃物台部11と第二刃物台部12との間に取り付ける工具T0の配置の自由度も高い。従って、本旋盤1は、同時加工可能であるうえ、工具配置の自由度が高い。
 また、図5等に示すように、刃物台テーブル40に対して第三刃物台部13をX方向へ相対的に移動させる嵌合構造ST1に図9で示したような被取付部947の無いアリ部材45を用いている。このため、Z方向において、刃物台テーブル40の裏面40dから第三刃物台部の対向面13cまでの厚みTH1がほぼ被取付部947の分薄くて済む。従って、本旋盤1は、大型化が抑制され、ワークの残材が少なくなり、ワークに加わる荷重の増加が抑制される。
(4)変形例:
 本技術は、種々の変形例が考えられる。
 例えば、本技術を適用可能な旋盤は、ガイドブッシュが無く主軸に把持されるワークを加工する旋盤でもよい。また、本技術は、ワークの正面加工を行う場合の他、ワークの背面加工を行う場合にも適用可能である。さらに、本技術は、旋盤以外の工作機械にも適用可能である。
 本技術を適用可能な刃物台は、くし形刃物台以外にも、タレット等でもよい。
 刃物台本体及び刃物台テーブルは、Y方向へ移動せずX方向へのみ移動可能でもよい。本体駆動部は、刃物台本体及び刃物台テーブルの移動方向に合わせて駆動を行えばよい。
 第三刃物台部は、複数の第二刃物台部に挟まれる位置に設けられてもよい。例えば、Y方向において、第三刃物台部と基部との間に第二刃物台部の一つがあり、第三刃物台部から見て基部とは反対側に別の第二刃物台部があってもよい。
 尚、第三刃物台部と基部との間に第二刃物台部があるとX方向において多くの工具を基部に配置することができるので好適であるものの、第三刃物台部が第二刃物台部よりも基部に近くても同時加工可能な工作機械において工具配置の自由度を向上させるという基本的効果が得られる。また、基部が無くても前記基本的効果が得られる。
 さらに、アリ部材45とアリ溝15との嵌合構造ST1が無くても、上記基本的効果が得られる。一方、アリ部材45とアリ溝15との嵌合構造ST1があれば、刃物台本体に第三刃物台部及び相対駆動部が無くても、工作機械の大型化を抑制することができるという、別の基本的効果が得られる。
(5)結び:
 以上説明したように、本発明によると、種々の態様により、同時加工可能な工作機械において工具配置の自由度を向上させることが可能な技術等を提供することができる。むろん、従属請求項に係る構成要件を有しておらず独立請求項(実施形態に記載した態様を含む。)に係る構成要件のみからなる技術でも、上述した基本的な作用、効果が得られる。
 また、上述した実施形態及び変形例の中で開示した各構成を相互に置換したり組み合わせを変更したりした構成、公知技術並びに上述した実施形態及び変形例の中で開示した各構成を相互に置換したり組み合わせを変更したりした構成、等も実施可能である。本発明は、これらの構成等も含まれる。
1…旋盤(工作機械)、2,3…刃物台、10…刃物台本体、
11…第一刃物台部、11a,11b…端部、11c…対向面、
12…第二刃物台部、12a,12b…端部、12c…対向面、
13…第三刃物台部(移動体)、13c…対向面、13d…外縁部、
14…基部、14a,14b…接続部、14c…内側面、14d…外側面、
15…アリ溝、15a…底部、15c,15d…傾斜面、16…ギブ、
21…第一の工具取付部、22…第二の工具取付部、
23…第三の工具取付部、
30…相対駆動部、31…X3軸駆動モータ、
40…刃物台テーブル(支持体)、40a…開口部、40c…対向面、
40d…裏面、45…アリ部材、45a…上底部、45b…下底部、
45c,45d…傾斜面、
50…本体駆動部、51…X1軸駆動部、52…X1軸駆動モータ、
53…Y1軸駆動部、54…Y1軸駆動モータ、
60…ベース、62…スライドベース、62c…対向面、
63…Y軸ガイド部材、
70…数値制御装置(制御部)、
80…主軸、81…正面主軸、82…背面主軸、85…ガイドブッシュ、
AX1…軸心、CL1…隙間、SP1…空間、
ST1…嵌合構造、
T0…工具、T1…固定工具、T2…回転工具、
W1…ワーク。

Claims (5)

  1.  ワークを把持して所定方向へ移動可能な主軸と、
     前記所定方向とは異なる所定の対向方向において前記ワークを挟んで互いに対向した第一及び第二の工具取付部を有し、少なくとも前記対向方向へ移動可能な刃物台本体と、
     該刃物台本体を少なくとも前記対向方向へ移動させる本体駆動部と、を備え、
     前記刃物台本体は、
      前記第一の工具取付部を有する第一刃物台部と、
      前記第二の工具取付部の一部を有し、前記対向方向における前記第一刃物台部との相対的な間隔が一定である第二刃物台部と、
      前記第二の工具取付部の残りを有し、前記対向方向において前記第一刃物台部との相対的な間隔を変更可能に設けられた第三刃物台部と、
      前記第一刃物台部に対して相対的に前記第三刃物台部を前記対向方向へ移動させる相対駆動部と、を備えた、工作機械。
  2.  前記第一の工具取付部は、前記対向方向とは異なる工具並び方向へ工具が並べられる部位であり、
     前記刃物台本体は、前記工具並び方向における前記第一刃物台部の端部と、前記工具並び方向における前記第二刃物台部の端部と、を繋ぐ基部を備え、
     前記第三刃物台部は、前記工具並び方向において前記第二刃物台部を挟んで前記基部から離隔している、請求項1に記載の工作機械。
  3.  前記基部は、前記第一刃物台部及び前記第二刃物台部が設けられた側に第三の工具取付部を有する、請求項2に記載の工作機械。
  4.  前記刃物台本体は、少なくとも前記対向方向へ移動可能な刃物台テーブルに設けられ、
     前記刃物台テーブルには、該刃物台テーブルから離れるほど拡がった断面台形状のアリ部材が長手方向を前記対向方向に向けて固定され、
     前記第三刃物台部における前記刃物台テーブルへの対向面には、前記アリ部材が摺動可能に挿入されるアリ溝が形成され、
     該アリ溝の外縁部において前記対向面が非接触面とされている、請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の工作機械。
  5.  前記本体駆動部及び前記相対駆動部の動作を制御する制御部をさらに備え、
     該制御部は、前記対向方向において前記第一刃物台部を速度V1で移動させるのと同時に前記第三刃物台部を速度V2で移動させる場合、前記第一刃物台部を前記対向方向へ前記速度V1で移動させる制御を前記本体駆動部に行い、前記第三刃物台部を前記対向方向へ速度(V2-V1)で移動させる制御を前記相対駆動部に行う、請求項1~請求項4のいずれか一項に記載の工作機械。
PCT/JP2015/052285 2014-08-07 2015-01-28 刃物台を備えた工作機械 WO2016021212A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201580040598.XA CN106573315B (zh) 2014-08-07 2015-01-28 包含刀具台的工具机
KR1020177001849A KR102190226B1 (ko) 2014-08-07 2015-01-28 공구대를 구비한 공작 기계
EP15829725.9A EP3195964B1 (en) 2014-08-07 2015-01-28 Machine tool with tool rest
US15/345,664 US9724760B2 (en) 2014-08-07 2016-11-08 Machine tool provided with tool post

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014-160934 2014-08-07
JP2014160934A JP6459288B2 (ja) 2014-08-07 2014-08-07 刃物台を備えた工作機械

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/345,664 Continuation US9724760B2 (en) 2014-08-07 2016-11-08 Machine tool provided with tool post

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016021212A1 true WO2016021212A1 (ja) 2016-02-11

Family

ID=55263501

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/052285 WO2016021212A1 (ja) 2014-08-07 2015-01-28 刃物台を備えた工作機械

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9724760B2 (ja)
EP (1) EP3195964B1 (ja)
JP (1) JP6459288B2 (ja)
KR (1) KR102190226B1 (ja)
CN (1) CN106573315B (ja)
TW (1) TWI659789B (ja)
WO (1) WO2016021212A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3488953A4 (en) * 2016-08-31 2020-04-01 Citizen Watch Co., Ltd. MACHINE TOOL
US10632543B2 (en) * 2015-11-30 2020-04-28 Kanzaki Kokyukoki Mfg. Co., Ltd. Vertical lathe
CN113601270A (zh) * 2021-08-16 2021-11-05 玉环仪表机床制造厂 一种具有多功能刀塔的组合机床及其操作方法

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWM530192U (zh) * 2016-06-08 2016-10-11 Plusprings Machinery Co Ltd 彈簧製造機之架刀板配置結構
ES2973473T3 (es) * 2016-08-31 2024-06-20 Citizen Watch Co Ltd Máquina herramienta
JP6346256B2 (ja) 2016-12-14 2018-06-20 ファナック株式会社 数値制御装置
CN107350493B (zh) * 2017-03-24 2019-10-11 新昌县三特自动化科技有限公司 一种拖板集成式车削设备
EP3417994B1 (en) 2017-06-21 2020-08-05 Gildemeister Italiana S.p.A. Machine tool, in particular multi-spindle turning machine
EP3417995B8 (en) * 2017-06-21 2024-03-27 DMG MORI Bergamo S.r.l. Machine tool, in particular multi-spindle turning machine
EP3417996B1 (en) 2017-06-21 2022-03-09 Gildemeister Italiana S.r.l. Bar loader apparatus for use with a machine tool and machine tool equipped with such bar loader apparatus
JP7097220B2 (ja) * 2018-04-17 2022-07-07 株式会社ツガミ 工作機械
JP7036662B2 (ja) * 2018-05-15 2022-03-15 株式会社ツガミ 工作機械
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
CN110270706B (zh) * 2019-07-03 2020-08-14 台州市路桥欧铂喷塑电泳有限公司 一种进气歧管的铣面专机设备
JP2022156081A (ja) * 2021-03-31 2022-10-14 スター精密株式会社 旋盤
JP2022182411A (ja) * 2021-05-28 2022-12-08 スター精密株式会社 工作機械

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0839303A (ja) * 1994-07-22 1996-02-13 Tsugami Corp クシ刃型旋盤の切削油噴出装置
JP2003080401A (ja) * 2001-09-11 2003-03-18 Star Micronics Co Ltd 自動旋盤
US20080110307A1 (en) * 2006-11-15 2008-05-15 Kong Deok Geun Automatic lathe
JP2014037043A (ja) * 2012-08-20 2014-02-27 Star Micronics Co Ltd 刃物台を備えた工作機械

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1952050C3 (de) * 1969-10-16 1983-12-08 Index-Werke Kg Hahn & Tessky, 7300 Esslingen Revolver-Drehautomat
US3725987A (en) * 1971-10-13 1973-04-10 Toyoda Machine Works Ltd Machine tool with spaced turret heads mounted on a cross slide
US4006518A (en) * 1974-08-30 1977-02-08 Giddings & Lewis, Inc. Turret lathe
JPS5636573Y2 (ja) * 1977-01-18 1981-08-28
JPS5757870Y2 (ja) * 1977-08-24 1982-12-11
US4308771A (en) * 1980-03-13 1982-01-05 Windle William K Tool holder for chucker lathe
JPS59209702A (ja) * 1983-05-11 1984-11-28 Tsugami Corp リ−ド加工装置
JPS63185501A (ja) * 1986-09-18 1988-08-01 Citizen Watch Co Ltd 数値制御自動旋盤
GB8630495D0 (en) * 1986-12-20 1987-01-28 Wickman Bennett Machine Tool C Lathes
JPH07100241B2 (ja) * 1987-11-06 1995-11-01 株式会社ツガミ 工作機械の対向刃物台
JP2750356B2 (ja) * 1989-03-01 1998-05-13 株式会社ツガミ 主軸台移動型旋盤
US5127140A (en) * 1989-12-18 1992-07-07 Hitachi Seiki Co., Ltd. Numerically-controlled lathe, numerically-controlled device therefor and processing procedure thereby
US5367754A (en) * 1991-03-29 1994-11-29 Hardinge Brothers, Inc. Gang tooling for a computerized numerically controlled lathe
JPH06114601A (ja) * 1992-09-30 1994-04-26 Citizen Watch Co Ltd 数値制御旋盤
JP3439237B2 (ja) * 1993-06-29 2003-08-25 シチズン時計株式会社 旋盤及び旋盤による加工方法
WO2001053024A1 (en) * 2000-01-18 2001-07-26 Nakamura-Tome Precision Industry Co., Ltd. Lathe with two-opposed spindles
KR100652258B1 (ko) * 2000-09-22 2006-11-30 시티즌 워치 콤파니, 리미티드 자동 선반
JP2004058227A (ja) * 2002-07-30 2004-02-26 Citizen Watch Co Ltd 数値制御旋盤における工具選択方法及び制御装置
JP4382426B2 (ja) * 2003-09-18 2009-12-16 株式会社ツガミ 旋盤
JP2005125482A (ja) * 2003-10-03 2005-05-19 Tsugami Corp 旋盤
ATE439940T1 (de) * 2004-09-08 2009-09-15 Hessapp Gmbh Vertikal-drehmaschine
CN101528413B (zh) * 2006-10-26 2013-07-24 株式会社津上 车床及车床的加工方法
JP5361563B2 (ja) * 2009-06-22 2013-12-04 株式会社ツガミ 旋盤
JP2011104664A (ja) * 2009-11-12 2011-06-02 Nippori Sekkei:Kk 角錐凹部の加工装置および加工方法
JP5722682B2 (ja) * 2011-03-31 2015-05-27 株式会社ツガミ 工作機械
DE102011076837A1 (de) * 2011-05-31 2012-12-06 Gildemeister Italiana S.P.A. Werkzeugmaschine
JP6293567B2 (ja) * 2014-04-24 2018-03-14 Dmg森精機株式会社 工作機械及び工作機械における刃物台の着脱方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0839303A (ja) * 1994-07-22 1996-02-13 Tsugami Corp クシ刃型旋盤の切削油噴出装置
JP2003080401A (ja) * 2001-09-11 2003-03-18 Star Micronics Co Ltd 自動旋盤
US20080110307A1 (en) * 2006-11-15 2008-05-15 Kong Deok Geun Automatic lathe
JP2014037043A (ja) * 2012-08-20 2014-02-27 Star Micronics Co Ltd 刃物台を備えた工作機械

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10632543B2 (en) * 2015-11-30 2020-04-28 Kanzaki Kokyukoki Mfg. Co., Ltd. Vertical lathe
EP3488953A4 (en) * 2016-08-31 2020-04-01 Citizen Watch Co., Ltd. MACHINE TOOL
US20200206820A1 (en) * 2016-08-31 2020-07-02 Citizen Watch Co., Ltd. Machine tool
US10894292B2 (en) 2016-08-31 2021-01-19 Citizen Watch Co., Ltd. Machine tool
CN113601270A (zh) * 2021-08-16 2021-11-05 玉环仪表机床制造厂 一种具有多功能刀塔的组合机床及其操作方法
CN113601270B (zh) * 2021-08-16 2022-08-05 玉环仪表机床制造厂 一种具有多功能刀塔的组合机床及其操作方法

Also Published As

Publication number Publication date
TW201605564A (zh) 2016-02-16
CN106573315B (zh) 2018-11-09
EP3195964A4 (en) 2018-02-28
US9724760B2 (en) 2017-08-08
JP6459288B2 (ja) 2019-01-30
EP3195964B1 (en) 2019-04-24
EP3195964A1 (en) 2017-07-26
US20170072473A1 (en) 2017-03-16
CN106573315A (zh) 2017-04-19
TWI659789B (zh) 2019-05-21
KR102190226B1 (ko) 2020-12-11
JP2016036868A (ja) 2016-03-22
KR20170038795A (ko) 2017-04-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6459288B2 (ja) 刃物台を備えた工作機械
JP5831349B2 (ja) 回転工具ユニットを取り付け可能な工作機械
JP7025631B2 (ja) 旋盤
TWI529028B (zh) Working machinery
JPWO2001053024A1 (ja) 2主軸対向旋盤
US20200180036A1 (en) Lathe with tool unit mounted thereto
JP6011150B2 (ja) 刃物台を備えた工作機械
TWI555606B (zh) 工作機械
JP2009066725A (ja) 複合旋盤及び複合旋盤におけるワークの加工方法
JP2019171503A (ja) ロボット加工システム
JPH1015703A (ja) 多機能旋盤
WO2019207842A1 (ja) 工作機械
JP5983262B2 (ja) 旋盤
US11123804B2 (en) Tool holder for lathe and lathe provided with the tool holder
JP2001129701A (ja) 数値制御自動旋盤及びこの数値制御自動旋盤による被加工物の加工方法
JP4393477B2 (ja) 両面加工旋盤
JPH03251301A (ja) 複合旋盤
JP2020114616A (ja) 歯車加工装置及び歯車加工方法
WO2019163280A1 (ja) 旋盤
JP5752217B2 (ja) 穴加工方法
Ito et al. Concept of “Platform”, Its Application and Modular Tooling System
JPH06114601A (ja) 数値制御旋盤
JPS63306802A (ja) 工作機械

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15829725

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20177001849

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2015829725

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2015829725

Country of ref document: EP