WO2017126044A1 - 芯出し用治具および芯出し方法 - Google Patents

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WO2017126044A1
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centering
tool
spindle
axis
measurement
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鈴木淳
木村敏隆
小副川亮
長井修
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富士機械製造株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B25/00Accessories or auxiliary equipment for turning-machines
    • B23B25/06Measuring, gauging, or adjusting equipment on turning-machines for setting-on, feeding, controlling, or monitoring the cutting tools or work
    • 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
    • B23Q17/00Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools

Definitions

  • the present invention relates to a centering jig and a centering method for easily centering a tool rest in a machine tool.
  • a plurality of tools are attached to a turret device provided with a tool table, and a tool to be used for processing is selected by turning index of the turret device.
  • a work work
  • a chuck on a rotatable main shaft
  • rotation is given to the work.
  • the turret device is moved by the driving device, the cutting tool is applied to the rotating workpiece and predetermined processing is performed.
  • it is necessary to accurately control the relative positional relationship between the workpiece and the tool. For this reason, centering is performed between the workpiece-side spindle and the cutting tool-side tool table.
  • FIG. 7 and 8 are diagrams showing a simplified example of a conventional centering method, in particular, FIG. 7 is a side view and FIG. 8 is a plan view.
  • a spindle 102 is rotatably mounted on a spindle stock 101, and a turret device 105 having a tool is movable in the Z-axis direction parallel to the axis 201 of the spindle 102 and in the vertical X-axis direction.
  • a lathe In the centering performed on the turret device 105, the test bar 110 is fixed to the main shaft 102, and the measuring point of the dial gauge 130 is applied to the rotating test bar 110 to measure the position of the axis 201 of the main shaft 102. .
  • a tool 120 for centering is attached to the tool table 106, and a probe of the dial gauge 130 is similarly applied to the side surface in the Y-axis direction to measure the position of the rotating shaft 202 of the tool table 106.
  • the conventional centering method using the test bar 110 has the following problems with respect to its mounting.
  • Patent Document 1 there is a method of measuring by holding the test bar 110 on a chuck assembled to the main shaft 102.
  • the posture of the test bar 110 changes depending on the gripping state of the chuck, so that the position measurement of the axis 201 of the main shaft 102 is not stable or takes time. Therefore, as shown in FIGS. 7 and 8, a method of directly fixing the test bar to the main shaft 102 is adopted.
  • this method after the chuck is assembled to the main shaft 102, it is necessary to reassemble the test bar 110 when centering, and the centering operation cannot be easily performed.
  • an object of the present invention is to provide a centering jig and a centering method for easily performing a centering operation in order to solve such a problem.
  • a centering jig is for centering a spindle provided with a chuck for gripping a workpiece and a tool table on which a tool for processing the workpiece can be attached and detached.
  • a fixing portion that can be attached to the attachment portion of the tool base for attaching the center, and a centering portion having a circumferential surface for measurement whose center line is orthogonal to the rotation axis of the tool stand.
  • a centering method includes: a main shaft having an axial center as a front-rear direction; and a tool table positioned on the front side of the main shaft and having a rotary shaft perpendicular to the main shaft axis.
  • a centering jig having a measuring circumferential surface whose center line is orthogonal to the rotation axis of the tool table is attached to the tool table, and a measuring element is provided on the spindle side.
  • the tool that goes straight to the axis of the spindle and the axis by attaching the measuring instrument and rotating the spindle and applying a measuring element of the measuring instrument to a predetermined measurement position on the circumferential surface for measurement The error of the position with respect to the rotating shaft of the table is measured.
  • a centering jig having a circumferential surface for measurement whose center line is orthogonal to the rotation axis of the tool table is used, and the centering jig attached to the tool table is used.
  • FIG. 1 is a side view showing an embodiment of an NC lathe, and particularly shows a machining module having an internal structure.
  • the NC lathe 1 has a machining module 10 mounted on a base 2 and is entirely covered with an exterior cover (not shown), and a machining chamber is formed inside.
  • the machining module 10 includes a headstock 11 that holds and rotates a workpiece W, a turret device 15 that includes a tool table 16, a Z-axis drive device 17 that moves the turret device 15 in the Z-axis direction and the X-axis direction, and X
  • the shaft driving device 18 and a control device 19 for controlling each driving device are included.
  • the spindle stock 11 has a spindle 12 rotatably provided therein, and a chuck 13 for gripping the workpiece W is assembled to a tip portion of the spindle 12.
  • the main shaft 12 is configured such that its axis 301 is horizontal.
  • the horizontal axis parallel to the axis 301 of the main shaft 12 is the Z axis
  • the vertical direction perpendicular to the Z axis is the X axis.
  • the machine body width direction of the machining module 10 orthogonal to the axis 301 of the main shaft 12 is the Y-axis direction. Accordingly, the machining module 10 constitutes a two-axis lathe that moves the tool 25 of the turret device 15 in the Z-axis direction and the X-axis direction with respect to the workpiece W held on the headstock 11.
  • the turning index of the tool table 16 is performed by the turret device 15.
  • a rotating tool such as an end mill or a drill, or a cutting tool such as a cutting tool can be attached to the tool table 16, and a tool 25 to be processed is selected from a plurality of tools.
  • the Z-axis driving device 17 and the X-axis driving device 18 are driven to move the tool 25 (for example, a cutting tool) at the position where the workpiece W is processed.
  • the workpiece moves in the Z-axis direction and is applied to the rotating workpiece W to perform cutting or the like.
  • FIG. 2 is a perspective view of the tool stand 16 constituting the turret device 15 with one tool attached. Since the illustrated tool 25 is a bite, it will be described below as a “cutting tool 25”.
  • the cutting tool 25 selected by the turning index of the turret device 15 is subjected to predetermined processing by position control of the cutting edge.
  • the two-axis NC lathe 1 can be aligned by the control of the Z-axis drive device 17 and the X-axis drive device 18 in the Z-axis direction and the X-axis direction, but there is no movement in the Y-axis direction.
  • a centering operation in the turret device 15 is required in advance.
  • the tool stand 16 constituting the turret device 15 is provided with a tool holder 21, and a cutting tool 25 is detachably attached through the tool holder 21.
  • the tool table 16 has an octagonal shape and can be attached with a plurality of tools.
  • the tool table 16 has a rotation shaft 302 extending in the X-axis direction so as to penetrate the center position, and is assembled to the turret device 15 so as to be rotatable.
  • the tool holder 21 fixed to the tool table 16 is provided with an attachment groove 211 parallel to the rotary shaft 302, and the cutting tool 25 can be fixed therein.
  • the cutting tool 25 is a cutting tool in which a tip 252 serving as a cutting edge is fixed to the tip portion of the shank 251, and the prismatic portion of the shank 251 is fixed to the mounting groove 211.
  • the attachment groove 211 is formed wider than the shank 251 so that a gap is formed when the cutting tool 25 is inserted.
  • a wedge-shaped block 22 is provided in the gap portion and is connected to the tool holder 21 by a bolt 23.
  • the mounting groove 211 of the tool holder 21 has a tapered surface on the side where the wedge-shaped block 22 is disposed, and the wedge-shaped block 22 is also formed with a tapered surface that slides along the side wall.
  • the wedge-shaped block 22 enters the mounting groove 211 and the shank 251 is strongly sandwiched between the wedge-shaped block 22 and the side wall on the opposite side of the mounting groove 211.
  • the wedge-shaped block 22 moves to the outside of the mounting groove 211, so that the pressing of the wedge-shaped block 22 is released, and the cutting tool 25 becomes removable.
  • FIG. 2 Although only one cutting tool is shown in FIG. 2, a plurality of tools are originally attached to the tool table 16, and the turning index of the turret device 15 is determined by the rotation of the tool table 16 about the rotation axis 302. And the target cutting tool 25 or the like is selected. As described above, the selected cutting tool 25 is applied to the workpiece W rotating on the main shaft 12 side, and cutting or the like is performed. At that time, the cutting accuracy of the cutting tool 25 and other tools to be processed is lowered when the position of the blade edge is shifted in the Y-axis direction. Accordingly, centering is performed, but the position of the cutting edge of the cutting tool 25 or the like is set in the Y-axis direction with reference to the rotation axis 302 of the tool base 16. Adjustment is performed so that the position of the rotary shaft 302 of the tool table 16 overlaps the twelve rotary shafts 301.
  • FIG. 3 and 4 are simplified views of the centering method of the present embodiment, FIG. 3 is a side view in the Y-axis direction, and FIG. 4 is a front view in the Z-axis direction.
  • the amount of deviation of the rotating shaft 302 in the tool base 16 is measured with respect to the axis 301 of the main spindle 12 as a reference without using a test bar.
  • a dial gauge 80 for measuring the amount of deviation is attached to the main shaft 12.
  • the mounting portion 131 of the dial gauge 130 is attached to the non-rotating portion of the spindle stock 101, and measurement is performed on both the spindle 102 side and the tool stand 106 side.
  • the dial gauge 80 is attached to the main shaft 12 side, and measurement is performed only on the tool base 16 side.
  • the dial gauge 80 on the main shaft 12 side may be attached to the chuck assembled to the main shaft 12 in addition to being directly attached to the main shaft 12.
  • the dial gauge 80 is attached to the distal end portion of the arm 82 extending from the mounting portion 81.
  • the arm 82 has a joint, and the position of the dial gauge 80 at the time of measurement can be adjusted.
  • the conventional dial gauge 130 is configured in the same manner, and both the test bar 110 and the centering jig 120 can be measured by folding the joint of the arm 132 as shown in FIG.
  • the arm 82 extends from the spindle 12 side to the tool base 16 side, and the probe of the dial gauge 80 is applied to the centering jig 28.
  • FIG. 5 is a perspective view of the tool stand 16 constituting the turret device 15 with the centering jig 28 attached thereto.
  • the centering jig 28 can be attached to the tool holder 21 in place of the cutting tool 25 or the like, and the fixing portion 281 is formed in a prismatic shape having the same size as the shank 251 of the cutting tool 25. Accordingly, the centering jig 28 is fixed in the mounting groove 211 of the tool holder 21 in the same manner as the cutting tool 25. That is, the fixing portion 281 is inserted into the mounting groove 211 in a state where the bolt 23 of the wedge-shaped block 22 is loosened, and the bolt 23 is tightened after positioning. By the tightening, the wedge-shaped block 22 enters the mounting groove 211, and the fixing portion 281 is strongly sandwiched between the wedge-shaped block 22 and the side wall of the mounting groove 211. On the other hand, when removing the centering jig 28, the bolt 23 may be loosened, and the wedge-shaped block 22 moves out of the mounting groove 211, so that the pressing into the fixing portion 281 is released.
  • the centering jig 28 has a centering part 282 in addition to the fixed part 281.
  • a circular through hole is formed in the centering portion 282, and an inner side surface thereof is a measurement circumferential surface 285 to which a dial gauge 80 probe is applied.
  • the centering jig 28 fixed to the tool holder 21 has a centering portion 282 protruding below the tool base 16.
  • the centering portion 282 is configured such that the center line 303 of the through hole constituting the measurement circumferential surface 285 and the rotation axis 302 of the tool base 16 are orthogonal to each other at the intersection point 305.
  • the centering jig 28 is arranged at the measurement position shown in FIG. 3 by turning the turret device 15 so that the center line 303 of the centering portion 282 is parallel to the Z axis. Is done.
  • the amount of deviation between the center line 303 of the centering jig 28 and the reference line is measured with the axis 301 of the main shaft 12 parallel to the Z axis as the reference line.
  • the measuring point of the dial gauge 80 is brought into contact with the measurement circumferential surface 285 of the centering portion 282, and the rotation angle with respect to the main shaft 12 is positioned.
  • the measurement is performed at two measurement positions 311 and 312 on the horizontal axis 310 parallel to the Y axis orthogonal to the center line 303.
  • the needle gauge does not shake in the dial gauge 80. That is, the distances from the axis 301 of the main shaft 12 to the measurement positions 311 and 312 viewed in the Y-axis direction are equal.
  • centering method of the present embodiment using the centering jig 28 by attaching the dial gauge 80 to the rotating spindle 12 side, centering can be performed without using a test bar as in the prior art. Measurement can be performed. Accordingly, even after the chuck 13 is assembled to the main shaft 12, if the dial gauge 80 is attached to the chuck 13, measurement for centering is possible. Further, since the centering jig 28 can be attached to the tool holder 21 in the same manner as the cutting tool 25, it is possible to easily perform measurement for centering without the need for improvement.
  • the NC lathe 1 made of the machining module 10 has a narrow structure, but a dial gauge 80 in which a probe is applied to the measurement circumferential surface 285 of the centering jig 28 is as shown in FIG. Therefore, the operator can easily see even the inside surrounded by the exterior cover.
  • the centering jig used in the centering method of the present embodiment may have a shape shown in FIG. 6, for example, other than that shown in FIG.
  • FIG. 6 is a perspective view showing another example of the centering jig.
  • the centering jig 29 is provided with a prismatic fixing portion 291 that can be attached to the tool holder 21 and a centering portion 292 that performs measurement for centering.
  • a cylindrical protrusion 296 is formed on the centering portion 292, and the outer side surface thereof is a measurement circumferential surface 295 to which a dial gauge 80 probe is applied.
  • the centering jig 29 is similarly attached to the tool holder 21 of the tool base 16, and a dial gauge 80 probe fixed to the spindle 12 side shown in FIGS. 3 and 4 is attached to the measurement circumferential surface 295. Hit. Then, the measurement with the dial gauge 80 is performed at two measurement positions on the horizontal axis parallel to the Y axis orthogonal to the center line 307 of the protrusion 296. Therefore, since this centering jig 29 does not use a test bar as in the prior art, measurement for centering can be performed even after the chuck 13 is assembled to the spindle 12. In addition, the centering jig 29 can be easily attached to the tool holder 21, and the operator can easily see the scale of the dial gauge 80 even in the inside surrounded by the exterior cover.
  • the centering jig 28 shown in FIG. 5 has a through hole formed in the centering part 282, but may be a bottomed hole as long as it has a circular measuring surface.
  • the use of the centering jig and the centering method is not limited to the NC lathe 1 of the above embodiment.

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Abstract

芯出し作業を容易に行うための芯出し用治具(28)であり、ワークを把持するチャックを備えた主軸(12)と、ワークを加工する工具の着脱が可能な工具台(16)との芯出しを行うためのものであり、工具を取付けるための工具台(16)の取付け部(21)に対して装着可能な固定部(281)と、中心線(303)が工具台(16)の回転軸(302)と直交する計測用円周面(285)を備えた芯出し部(282)とを有する。

Description

芯出し用治具および芯出し方法
 本発明は、工作機械における工具台の芯出しを容易に行うための芯出し用治具および芯出し方法に関する。
 NC旋盤では、例えば、工具台を備えたタレット装置に複数の工具が取り付けられ、加工に使用する工具がタレット装置の旋回割出しによって選択される。一方、回転可能な主軸にはチャックによって工作物(ワーク)が保持され、そのワークに回転が与えられる。そして、駆動装置によってタレット装置が移動することにより、回転するワークに切削工具が当てられて所定の加工が行われる。その際、加工されたワークを寸法公差内に収めるには、ワークと工具との相対的な位置関係について正確な制御が行われる必要がある。そのため、ワーク側の主軸と切削工具側の工具台との間で芯出しが行われる。
 図7及び図8は、従来の芯出し方法の一例を簡略化して示した図であり、特に図7は側面図、図8は平面図である。このNC旋盤は、主軸台101において主軸102が回転可能に組み付けられ、工具を備えたタレット装置105が主軸102の軸心201と平行なZ軸方向と、上下のX軸方向に移動可能な2軸旋盤である。タレット装置105に対して行われる芯出しは、主軸102にテストバー110が固定され、回転するテストバー110にダイヤルゲージ130の測定子が当てられて主軸102の軸心201の位置が計測される。一方、タレット装置105には工具台106に芯出し用治具120が取り付けられ、そのY軸方向側面に同じくダイヤルゲージ130の測定子が当てられ、工具台106の回転軸202の位置が計測される。
特開2015-171750号公報
 しかし、テストバー110を使用した従来の芯出し方法は、その取り付けに関して次のような問題があった。例えば、上記特許文献1に記載するように、テストバー110を主軸102に組み付けたチャックに把持させて計測する方法がある。しかし、この方法ではチャックの把持状態によってテストバー110の姿勢に変化が生じてしまい、主軸102の軸心201の位置計測が安定せず、または計測に手間がかかることになる。そこで、図7及び図8に示すように、主軸102に対して直接テストバーを固定する方法が採られる。しかし、この方法では、主軸102に対してチャックを組み付けた後は、芯出しの際にテストバー110への組み替えが必要になり、芯出し作業が容易に行えなくなってしまう。
 そこで、本発明は、かかる課題を解決すべく、芯出し作業を容易に行うための芯出し用治具および芯出し方法を提供することを目的とする。
 本発明の一態様における芯出し用治具は、ワークを把持するチャックを備えた主軸と、ワークを加工する工具の着脱が可能な工具台との芯出しを行うためのものであり、前記工具を取付けるための前記工具台の取付け部に対して装着可能な固定部と、中心線が前記工具台の回転軸と直交する計測用円周面を備えた芯出し部とを有する。
 本発明の他の態様における芯出し方法は、軸心を前後方向とした主軸と、前記主軸の前方側に位置して回転軸が前記主軸の軸心と直行する上下方向とした工具台との芯出しを行うものであり、中心線が前記工具台の回転軸と直交する計測用円周面を備えた芯出し用治具を前記工具台に対して取り付け、前記主軸側には測定子をもった計測機器を取り付け、前記主軸を回転させて前記計測用円周面の所定の計測位置に前記計測機器の測定子を当てることにより、前記主軸の軸心と当該軸心に直行する前記工具台の回転軸との位置の誤差を計測するようにしたものである。
 本発明によれば、中心線が工具台の回転軸と直交する計測用円周面を備えた芯出し用治具を使用し、工具台に対して取り付けた当該芯出し用治具に対して、主軸側に取り付けた計測機器の測定子を前記芯出し用治具の計測用円周面に当て、主軸の軸心と当該軸心に直行する工具台の回転軸との位置の誤差を計測するようにしたので、従来のようにテストバーを使用することなく容易に芯出し作業を行うことができる。
NC旋盤の一実施形態を示した側面図であり、特に内部構造となる加工モジュールが示されている。 タレット装置を構成する工具台について示した一の切削工具を取り付けた状態の斜視図である。 芯出し方法の一実施形態を簡略化して示したY軸方向の側面図である。 芯出し方法の一実施形態を簡略化して示したZ軸方向の正面図である。 タレット装置を構成する工具台について示した芯出し用治具を取り付けた状態の斜視図である。 芯出し用治具の他の例を示した斜視図である。 従来の芯出し方法を簡略化して示した側面図である。 従来の芯出し方法を簡略化して示した平面図である。
 次に、本発明に係る芯出し用治具および芯出し方法の一実施形態について、図面を参照しながら以下に説明する。NC旋盤では、前述したように主軸チャックにワークが保持され、回転するワークに対し切削工具が当てられて所定の加工が行われる。切削工具は工具台に取り付けられ、正確な位置決め制御によって精度の高い加工が行われるが、そのためには加工前における工具台の芯出しが必要である。ここで、図1は、NC旋盤の一実施形態を示した側面図であり、特に内部構造となる加工モジュールを示したものである。
 NC旋盤1は、ベース2の上に加工モジュール10が搭載され、全体が不図示の外装カバーによって覆われており、その内部に加工室が構成される。加工モジュール10は、ワークWを保持して回転させる主軸台11や、工具台16を備えたタレット装置15、そのタレット装置15をZ軸方向やX軸方向に移動させるZ軸駆動装置17およびX軸駆動装置18、そして各駆動装置を制御するための制御装置19などによって構成されている。
 主軸台11は、その内部に主軸12が回転可能に設けられ、主軸12の先端部分にワークWを把持するチャック13が組み付けられている。主軸12は、その軸心301が水平になるように構成されている。本実施形態では、主軸12の軸心301に平行な水平軸がZ軸であり、Z軸に対して直交する上下方向がX軸である。そして、主軸12の軸心301に直交する加工モジュール10の機体幅方向がY軸方向である。従って、加工モジュール10は、主軸台11に保持されたワークWに対し、タレット装置15の工具25をZ軸方向とX軸方向に移動させる2軸旋盤を構成するものである。
 NC旋盤1では、先ずタレット装置15で工具台16の旋回割出しが行われる。工具台16には、エンドミルやドリルなどの回転工具、或いはバイトなどの切削工具が取り付け可能であり、複数あるものの中から加工対象となる工具25が選択される。その後、Z軸駆動装置17及びX軸駆動装置18の駆動により、ワークWの加工個所に工具25(例えば切削工具)の先端を位置合わせした移動が行われる。そして、X軸方向の高さ調整が行われた後Z軸方向に移動し、回転するワークWに当てられて切削加工などが行われる。
 ここで、図2は、タレット装置15を構成する工具台16であって、一の工具を取り付けた状態の斜視図である。図示した工具25はバイトであるため、以下「切削工具25」として説明する。タレット装置15の旋回割出しによって選択された切削工具25は、その刃先の位置制御による所定の加工が行われる。その際、2軸のNC旋盤1では、Z軸方向とX軸方向に関してZ軸駆動装置17及びX軸駆動装置18の制御による位置合わせが可能であるが、Y軸方向に関しては移動がないため予めタレット装置15における芯出し作業が必要になる。
 タレット装置15を構成する工具台16は、工具ホルダ21が設けられ、その工具ホルダ21を介して切削工具25が着脱可能に取り付けられる。工具台16は、8角形の形状をしており、複数の工具が取り付け可能なものである。そして、工具台16は、中心位置を貫くようにしてX軸方向に沿った回転軸302があり、タレット装置15に対して回転可能に組み付けられている。工具台16に固定された工具ホルダ21は、回転軸302と平行な取付け溝211が形成され、その中に切削工具25が固定できるようになっている。
 切削工具25は、シャンク251の先端部分に刃先となるチップ252が固定されたバイトであり、シャンク251の角柱形状部分が取付け溝211に固定される。取付け溝211は、シャンク251よりも幅広に形成されており、切削工具25を挿入した場合に隙間ができるようになっている。そして、その隙間部分には楔形ブロック22があり、工具ホルダ21に対してボルト23によって連結されている。工具ホルダ21の取付け溝211は、楔形ブロック22が配置された方の側壁がテーパ面になっており、楔形ブロック22にも当該側壁に沿って摺接するテーパ面が形成されている。
 従って、ボルト23の締め付けにより、楔形ブロック22が取付け溝211内へと進入するとともに、シャンク251が、楔形ブロック22と取付け溝211の反対側の側壁との間で強く挟み込まれる。一方、ボルト23が緩められると、楔形ブロック22が取付け溝211の外側へと移動することにより、その楔形ブロック22の押え込みが解除され、切削工具25が取り外し可能になる。
 図2では一つの切削工具だけが示されているが、本来は工具台16に対して複数の工具が取り付けられ、回転軸302を中心にした工具台16の回転によりタレット装置15の旋回割出しが行われ、対象となる切削工具25などが選択される。そして、前述したように、主軸12側で回転するワークWに対して選択された切削工具25が当てられて切削加工などが行われる。その際、加工対象となる切削工具25やその他の工具は、刃先の位置がY軸方向にずれていると加工精度を低下させることになる。従って、芯出しが行われるが、切削工具25などの刃先位置は、工具台16の回転軸302を基準としてY軸方向の設定が行われているため、芯出しでは、タレット装置15に関して、主軸12の回転軸301に対して工具台16の回転軸302の位置が重なるようにした調整が行われる。
 図3及び図4は、本実施形態の芯出し方法を簡略化して示した図であり、図3はY軸方向の側面図、図4はZ軸方向の正面図である。本実施形態の芯出し方法では、テストバーを使用することなく、基準となる主軸12の軸心301に対して工具台16における回転軸302のズレ量が計測される。そのズレ量を計測するためのダイヤルゲージ80は主軸12に取り付けられる。従来例では、図7に示すように、主軸台101の非回転部分にダイヤルゲージ130の装着部131が取り付けられ、主軸102側と工具台106側との両方について計測が行われていた。しかし、本実施形態では、主軸12側にダイヤルゲージ80が取り付けられ、工具台16側のみの計測となっている。なお、主軸12側へのダイヤルゲージ80の取り付けは、主軸12に直接取り付ける他、主軸12に組み付けられたチャックに対して取り付けるようにしてもよい。
 ダイヤルゲージ80は、装着部81からが延びたアーム82の先端部分に取り付けられている。アーム82は関節を備えており、計測時のダイヤルゲージ80の位置調整が可能になっている。従来のダイヤルゲージ130も同じように構成され、図7に示すようにアーム132の関節を折ることでテストバー110と芯出し用治具120の両方の計測が可能になっている。一方、本実施形態では、図3に示すように、主軸12側から工具台16側へとアーム82が延び、ダイヤルゲージ80の測定子が芯出し用治具28に当てられている。ここで、図5は、タレット装置15を構成する工具台16であって、芯出し用治具28を取り付けた状態の斜視図である。
 芯出し用治具28は、切削工具25などに代えて工具ホルダ21に取り付け可能なものであり、固定部281が切削工具25のシャンク251と同じサイズの角柱形状で形成されている。従って、芯出し用治具28は、切削工具25と同じようにして工具ホルダ21の取付け溝211内に固定される。すなわち、楔形ブロック22のボルト23が緩められた状態で取付け溝211内へ固定部281が挿入され、位置決めされた後にボルト23が締め付けられる。その締め付けにより楔形ブロック22が取付け溝211内へと進入し、固定部281が楔形ブロック22と取付け溝211の側壁との間で強く挟み込まれる。一方、芯出し用治具28を取り外す場合にはボルト23を緩めればよく、それにより楔形ブロック22が取付け溝211の外へと移動することにより、固定部281への押え込みが解除される。
 芯出し用治具28は、固定部281のほかに芯出し部282が形成されている。芯出し部282には円形の貫通孔が形成され、その内側面がダイヤルゲージ80の測定子が当てられる計測用円周面285になっている。工具ホルダ21に固定された芯出し用治具28は、工具台16の下方に芯出し部282が突き出している。このとき芯出し部282は、計測用円周面285を構成する貫通孔の中心線303と工具台16の回転軸302とが交点305において直交するようになっている。そして、芯出しの際には、芯出し部282の中心線303がZ軸と平行になるように、芯出し用治具28がタレット装置15の旋回割出しによって図3に示す計測位置に配置される。
 芯出しでは、Z軸と平行な主軸12の軸心301を基準線として、芯出し用治具28の中心線303と当該基準線とのズレ量を計測することとなる。計測では、ダイヤルゲージ80の測定子が芯出し部282の計測用円周面285に当てられ、主軸12に対する回転角の位置決めが行われる。具体的には、図3及び図4に示すように、中心線303に直交するY軸に平行な横軸線310上の2箇所の計測位置311,312で行われる。このとき、主軸12と芯出し用治具28の軸心301,303が一致していればダイヤルゲージ80に針の振れは生じない。つまり、主軸12の軸心301からY軸方向に見た計測位置311,312までの距離が等しい状態にある。
 一方で、図5に示すように、主軸12と芯出し用治具28の軸心301,303が一致していない場合には、軸心301からY軸方向に見た計測位置311,312までの距離が異なるため、ダイヤルゲージ80の針がズレ量y1に応じて振れることになる。このダイヤルゲージ80の値から、工具台16の回転軸302が主軸12の軸心301に対してY軸上におけるズレ方向とズレ量y1が確認できる。そして、工具台16の回転軸302が主軸12の軸心301上に位置するように、タレット装置15についてズレ量y1を解消させる芯出し調整が行われる。
 よって、芯出し用治具28を使用する本実施形態の芯出し方法では、ダイヤルゲージ80を回転する主軸12側へ取り付けることにより、従来のようにテストバーを使用することなく芯出しのための計測を行うことが可能である。従って、主軸12にチャック13が組み付けられた後であっても、ダイヤルゲージ80をチャック13に取り付けるようにすれば芯出しのための計測が可能である。また、芯出し用治具28は、切削工具25と同様に工具ホルダ21へ取り付けることができるため、改良を加える必要もなく簡単に芯出しのための計測を行うことができる。また、加工モジュール10からなるNC旋盤1は幅が狭い構造であるが、芯出し用治具28の計測用円周面285に対して測定子を当てたダイヤルゲージ80は、図4に示すように目盛りがほぼ正面を向くような姿勢になるため、外装カバーによって囲まれた内部であても作業者による視認がしやすい。
 ところで、本実施形態の芯出し方法に使用される芯出し用治具は、図5に示すもの以外に例えば図6に示す形状をしたものであってもよい。図6は、芯出し用治具の他の例を示した斜視図である。この芯出し用治具29は、工具ホルダ21に取り付け可能な角柱形状の固定部291と、芯出しのための計測を行う芯出し部292が設けられている。特に、芯出し部292には円柱形状の突起296が形成され、その外側面がダイヤルゲージ80の測定子が当てられる計測用円周面295になっている。
 この芯出し用治具29も同じように工具台16の工具ホルダ21に取り付けられ、図3および図4に示す主軸12側に固定されたダイヤルゲージ80の測定子が計測用円周面295に当てられる。そして、突起296の中心線307に直交するY軸に平行な横軸線上の2箇所の計測位置でダイヤルゲージ80による計測が行われる。従って、この芯出し用治具29でも、従来のようにテストバーを使用しないため、主軸12にチャック13が組み付けられた後であっても芯出しのための計測が可能である。また、芯出し用治具29は工具ホルダ21へ簡単に取り付けることができるほか、外装カバーによって囲まれた内部であてもダイヤルゲージ80の目盛りを作業者が視認しやすいなどの効果を奏する。
 以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で様々な変更が可能である。
 例えば、図5に示す芯出し用治具28は、芯出し部282に貫通孔が形成されているが、円形の計測面を備えていれば有底穴であってもよい。
 また、芯出し用治具や芯出し方法の使用は、前記実施形態のNC旋盤1に限るものではない。
1…NC旋盤 10…加工モジュール 11…主軸台 12…主軸 13…チャック 15…タレット装置 16…工具台 21…工具ホルダ 22…楔形ブロック 28…芯出し用治具 80…ダイヤルゲージ
 

 

Claims (5)

  1.  ワークを把持するチャックを備えた主軸と、ワークを加工する工具の着脱が可能な工具台との芯出しを行うための芯出し用治具であり、
     前記工具を取付けるための前記工具台の取付け部に対して装着可能な固定部と、
     中心線が前記工具台の回転軸と直交する計測用円周面を備えた芯出し部とを有するものであることを特徴とする芯出し用治具。
  2.  前記芯出し部は、前記主軸の軸心方向に深さのある円形の貫通孔又は凹部の内側面が前記計測用円周面であることを特徴とする請求項1に記載する芯出し用治具。
  3.  前記芯出し部は、円柱部の外側面が前記計測用円周面であることを特徴とする請求項1に記載する芯出し用治具。
  4.  前記固定部は、前記工具を構成する固定部の形状と共通であり、
     前記工具台の取付け部に形成された取付け溝に沿って挿入可能な角柱形状であって、前記取付け溝に差し込まれる楔部材が当たる押圧面を有するものであることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載する芯出し用治具。
  5.  軸心を前後方向とした主軸と、前記主軸の前方側に位置して回転軸が前記主軸の軸心と直行する上下方向とした工具台との芯出しを行う芯出し方法であり、
     中心線が前記工具台の回転軸と直交する計測用円周面を備えた芯出し用治具を前記工具台に対して取り付け、
     前記主軸側には測定子をもった計測機器を取り付け、
     前記主軸を回転させて前記計測用円周面の所定の計測位置に前記計測機器の測定子を当てることにより、前記主軸の軸心と当該軸心に直行する前記工具台の回転軸との位置の誤差を計測するようにしたことを特徴とする芯出し方法。
     
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