WO2016152769A1 - 工作機械及びこの工作機械の制御装置 - Google Patents
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Definitions
- the head stock 110A (main shaft 110) or the cutting tool base 130A (cutting tool 130) moves while reciprocatingly oscillating, and the cutting tool 130 cuts the workpiece W into a predetermined shape.
- the peripheral surface of the workpiece W is cut into a sinusoidal shape as shown in FIG.
- the amount of change in position when the main axis phase changes from 0 ° to 360 ° indicates the feed amount.
- 5A shows a cross section taken along line 5A-5A in FIG. 4
- FIG. 5B shows a cross section taken along line 5B-5B in FIG. 4
- FIG. 5C shows a cross section taken along line 5C-5C in FIG. .
- FIGS. 5A to 5C when the cutting tool 130 vibrates in the Z-axis direction, which is the machining feed direction, without vibrating in the workpiece radial direction with respect to the workpiece W, the cutting tool 130 is moved in the workpiece W.
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Abstract
Description
この工作機械の制御装置は、前記回転手段と、前記送り手段と、前記振動手段とを駆動制御し、前記ワークと前記切削工具との相対回転と、前記ワークに対する前記切削工具の前記加工送り方向への前記往復振動を伴う送り動作とによって前記工作機械に、前記ワークの加工を実行させる。
ここで、「分散配置される」とは、n回転目の切削工具の軌跡とn+1回転目の切削工具の軌跡との交差部分と、n+1回転目の切削工具の軌跡とn+2回転目の切削工具の軌跡との交差部分とが、相対回転方向にずれて配置されることをいう。
すなわち、相対回転方向における分布されている切削工具の軌跡の交差部分を特定の位相に集中させずに分散させるように配置されることをいう。
工作機械100は、回転手段としての主軸110と、刃物台としての切削工具台130Aとを備えている。
主軸110の先端にはワーク保持手段としてのチャック120が設けられている。
チャック120を介して主軸110にワークWが保持される。
主軸110は、図示しない主軸モータの動力によって回転駆動されるように主軸台110Aに支持されている。
主軸110は、主軸台110Aを介してZ軸方向送り機構160によって、前記Z軸方向に移動する。
Z軸方向送り機構160は、主軸110をZ軸方向に移動させる主軸移動機構を構成している。
Z軸方向ガイドレール162に、Z軸方向ガイド164を介してZ軸方向送りテーブル163がスライド自在に支持されている。
Z軸方向送りテーブル163側にリニアサーボモータ165の可動子165aが設けられ、ベース161側にリニアサーボモータ165の固定子165bが設けられている。
Z軸方向送りテーブル163の移動によって主軸台110AがZ軸方向に移動し、主軸110のZ軸方向への移動が行われる。
切削工具台130Aは、工作機械100のベッド側に、X軸方向送り機構150及び図示しないY軸方向送り機構によって、前記Z軸方向に直交するX軸方向と、前記Z軸方向及びX軸方向に直交するY軸方向とに移動自在に設けられている。
X軸方向送り機構150とY軸方向送り機構とによって、切削工具台130Aを主軸110に対して前記X軸方向及びY軸方向に移動させる刃物台移動機構が構成されている。
X軸方向ガイドレール152に、X軸方向ガイド154を介してX軸方向送りテーブル153がスライド自在に支持されている。
リニアサーボモータ155の駆動によってX軸方向送りテーブル153が、X軸方向に移動駆動される。
なおY軸方向送り機構は、X軸方向送り機構150をY軸方向に配置したものであり、X軸方向送り機構150と同様の構造であるため、構造についての詳細な説明は割愛する。
切削工具台130Aは、X軸方向送りテーブル153の移動駆動によってX軸方向に移動し、Y軸方向送り機構が、Y軸方向に対して、X軸方向送り機構150と同様の動作をすることによって、Y軸方向に移動する。
この場合、前記送り手段が、切削工具台130AをX軸方向、Y軸方向、Z軸方向に移動させる刃物台移動機構から構成され、固定的に位置決めされて回転駆動される主軸110に対して、切削工具台130Aを移動させることによって、前記切削工具130をワークWに対して加工送り動作させることができる。
この場合、前記送り手段が、主軸台110AをX軸方向、Y軸方向、Z軸方向に移動させる主軸台移動機構から構成され、固定的に位置決めされる切削工具台130Aに対して、主軸台110Aを移動させることによって、前記切削工具130をワークWに対して加工送り動作させることができる。
また、本実施例では、切削工具130に対してワークWを回転させる構成としたが、ワークWに対して切削工具130を回転させる構成としてもよい。
制御部C1は、各送り機構を振動手段として、各々対応する移動方向に沿って往復振動させながら、主軸台110A又は切削工具台130Aを各々の方向に移動させるように制御する振動制御手段を備えている。
なお正弦曲線状の波形の谷を通過する仮想線(1点鎖線)において、主軸位相0°から360°まで変化したときの位置の変化量が、前記送り量を示す。
図4に示されるように、ワークWの1回転当たりの主軸台110A(主軸110)又は切削工具台130Aの振動数Nが、1.5回(振動数N=1.5)を例に説明する。
切削加工時にワークWから生じる切屑は、前記空振り動作によって順次分断される。
工作機械100は、切削工具130の切削送り方向に沿った前記往復振動によって切屑を分断しながら、ワークWの外形切削加工を円滑に行うことができる。
言い換えると、ワーク周面のn+1回転目(nは1以上の整数)における復動時の切削工具130の軌跡が、ワーク周面のn回転目における切削工具130の軌跡まで到達すればよい。
図5Aは図4における5A-5A断面、図5Bは図4における5B-5B断面、図5Cは図4における5C-5C断面を現しており、いずれもワークWの加工面の起伏を示している。
図5A乃至図5Cに示されるように、切削工具130がワークWに対してワーク径方向に振動せずに加工送り方向であるZ軸方向に振動している場合、ワークWにおいて、切削工具130の先端が通過した箇所が凹となり(ワークWの表面を切削しているため)、切削工具130の軌跡と軌跡との間が凸となる(ワークWの表面で切削した箇所と切削した箇所の間で切削されていないため)。
図5Aに示されるように、交差部分CRが揃った所定位相(図4の5A-5A)では、切削工具130の軌跡と軌跡との間が、図5Bおよび図5Cと比べて広いため、凸と凹との差が、図5Bおよび図5Cと比べて大きくなる。
ワークWの加工面の表面粗さの要因になる凹と凸とが、様々な高さで主軸位相方向において配置される。
凹と凸との差が均一に配置されず偏在して配置される。
図6に示されるように、振動数から算出されるワークWの加工面の粗さの規格の1つである算術平均粗さRaは、振動数に応じて変化する。
また、制御部C1が、設定手段によって設定されたパラメータを後述する振動切削の所定条件に基づいて設定する振動数設定手段を備えている。
例えば、算術平均粗さRaの最大値と最小値との差が、設定された第1所定許容値未満となるか否かを判定するとともに、算術平均粗さRaの最大値が、設定された第2所定許容値未満となるか否かを判定する。
両者のどちらかが所定許容値以上のとき、制御部C1が、振動数Nを設定して両者を所定許容値未満にするように構成されている。
一例として振動数N=1.5の場合には、ワークの周面のRaの中で最大値(Ra最大:実線)と最小値(Ra最小:点線)の差が大きくなっている。
この振動数N=1.5の振動条件のときのRaの最大値を示す箇所は、図5Aのような凸と凹との差が大きいワーク加工面の状態になっている。
Raの最小値を示す箇所は、図5Cのような凸と凹との差が小さいワーク加工面の状態になっている。
制御部C1は、例えば振動数N=1.5から算術平均粗さRaの最大値と最小値との差が減小する側(例えば図6における振動数N=1.5から左側の位置にある少し小さい振動数)へ振動数を変更して、この差が最小となる値N=1.44に振動数を設定する。
制御部C1の振動数の設定により、図7に示されるように、切削工具130の軌跡の交差部分CRが主軸位相方向(つまりワークの周面)に分散配置される。すなわち、切削工具130の軌跡の交差部分CRが主軸位相方向に互いにずれて配置され、切削工具130の軌跡の交差部分CRのワークの周面における粗密分布が主軸位相方向において均一化される。
つまりワーク加工面の凸と凹との差が小さくなる。
この振動数の設定によれば、振動数の設定前後で振動数Nの値の変化量が比較的小さいため、振動数Nの大きな変更を伴わずにワーク加工面の粗さを改善できる。
すなわち加工送り方向へも切削工具130の軌跡の交差部分CRがずれて配置され、主軸位相方向への交差部分CRの粗密分布の均一化に加え加工送り方向への粗密分布の均一化が図れ、加工送り方向で切削工具130の軌跡の間隔の差を減小させることができる。
具体的には制御部C1が、振幅を送り量で割った値である振幅送り比率に基づいて往復振動の振幅を設定する場合、振幅送り比率を変更することによって往復振動の振幅が変更される。例えば振幅送り比率を1.0から2.0に変更してもよい。
これにより、切削工具130の軌跡の交差部分CRが主軸位相方向と加工送り方向の両方向において分散され、ワーク加工面上の所定方向(例えば図8に示す線Lの方向)で切削工具130の軌跡の間隔の差が減小して前述した凸の高い部分が減るとともに凸の配置の粗密が分散されるため、より一層ワーク加工面の粗さが改善できる。
110 ・・・ 主軸
110A・・・ 主軸台
120 ・・・ チャック
130 ・・・ 切削工具
130A・・・ 切削工具台
150 ・・・ X軸方向送り機構
151 ・・・ ベース
152 ・・・ X軸方向ガイドレール
153 ・・・ X軸方向送りテーブル
154 ・・・ X軸方向ガイド
155 ・・・ リニアサーボモータ
155a・・・ 可動子
155b・・・ 固定子
160 ・・・ Z軸方向送り機構
161 ・・・ ベース
162 ・・・ Z軸方向ガイドレール
163 ・・・ Z軸方向送りテーブル
164 ・・・ Z軸方向ガイド
165 ・・・ リニアサーボモータ
165a・・・ 可動子
165b・・・ 固定子
C ・・・ 制御装置
C1 ・・・ 制御部
C2 ・・・ 数値設定部
W ・・・ ワーク
Claims (4)
- ワークを保持するワーク保持手段と、前記ワークを切削加工する切削工具を保持する刃物台と、前記ワーク保持手段と刃物台との相対移動によってワークに対して前記切削工具を所定の加工送り方向に送り動作させる送り手段と、前記ワーク保持手段と前記刃物台とを相対的に振動させ、該振動の往動時の切削加工部分と復動時の切削加工部分とを重複させる振動手段と、前記ワークと前記切削工具とを相対的に回転させる回転手段とを備え、
前記ワークと前記切削工具との相対回転と、前記ワークに対する前記切削工具の加工送り方向への前記往復振動を伴う送り動作とによって、前記ワークの加工を実行する工作機械であって、
前記ワークの加工を実行する際の前記相対回転1回転当たりの往復振動の振動数を、前記切削工具の往動時と復動時との軌跡の交差部分が、前記ワークの周面に分散配置されるように設定する振動数設定手段を備えた工作機械。 - 前記振動数設定手段が、ワーク加工面の粗さの最大値と最小値との差もしくは最大値に基づいて前記振動数を設定する構成とした請求項1に記載の工作機械。
- 前記往復振動の振幅を設定する振幅設定手段を備えた請求項1または請求項2に記載の工作機械。
- ワークを保持するワーク保持手段と、前記ワークを切削加工する切削工具を保持する刃物台と、前記ワーク保持手段と刃物台との相対移動によってワークに対して前記切削工具を所定の加工送り方向に送り動作させる送り手段と、前記ワーク保持手段と前記刃物台とを相対的に振動させ、該振動の往動時の切削加工部分と復動時の切削加工部分とを重複させる振動手段と、前記ワークと前記切削工具とを相対的に回転させる回転手段とを備え、
前記ワークと前記切削工具との相対回転と、前記ワークに対する前記切削工具の加工送り方向への往復振動を伴う送り動作とによって、前記ワークの加工を実行する工作機械の制御装置であって、
前記ワークの加工を実行する際の前記相対回転1回転当たりの往復振動の振動数を、前記切削工具の往動時と復動時との軌跡の交差部分が、前記ワークの周面に分散配置されるように設定する振動数設定手段を備えた工作機械の制御装置。
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