WO2018079180A1 - レーザ加工ヘッドに対する冷却水の供給方法及び装置並びに冷却水の製造方法 - Google Patents

レーザ加工ヘッドに対する冷却水の供給方法及び装置並びに冷却水の製造方法 Download PDF

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WO2018079180A1
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WO
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cooling water
water
supply path
rust preventive
water supply
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PCT/JP2017/035291
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Inventor
岩崎 潤
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株式会社アマダホールディングス
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/14Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor
    • B23K26/146Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor the fluid stream containing a liquid
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/70Auxiliary operations or equipment

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for supplying cooling water to a laser processing head in a laser processing apparatus, and a method for manufacturing cooling water.
  • cooling water is supplied to the vicinity of the laser processing position in order to cool the workpiece (see, for example, Patent Documents 1, 2, and 3).
  • the cooling water when cooling water is supplied to the vicinity of the laser processing position of a workpiece, the cooling water is used by adjusting the concentration to a specified level by mixing a rust inhibitor with water (pure water, purified water). Yes.
  • a rust inhibitor with water (pure water, purified water).
  • the amount of water and the amount of the rust inhibitor are adjusted and placed in an appropriate container.
  • water and a rust preventive agent are stirred and mixed to form cooling water having a specified concentration of the rust preventive agent.
  • the cooling water manufactured as mentioned above is accommodated in the water storage tank, for example.
  • the present invention has been made paying attention to the above-mentioned circumstances, and the object is to always mix cooling water with a rust preventive agent at a constant ratio, and to provide cooling water with a stable concentration of the rust preventive agent.
  • An object of the present invention is to provide a cooling water supply method and apparatus and a cooling water manufacturing method that are automatically manufactured and supplied.
  • the present invention relates to a method for supplying cooling water to a laser processing head, and includes a water supply path for supplying water and a rust inhibitor for supplying a rust inhibitor to a cooling water supply path connected to the laser processing head.
  • a supply path is connected to each other, and the amount of water supplied by the water supply means connected to the water supply path and the amount of rust inhibitor sent by the rust preventive agent delivery means connected to the rust preventive agent supply path The ratio is kept constant, the water and the rust preventive agent are mixed in the cooling water supply path, and the cooling water is supplied to the laser processing head.
  • the cooling water supply path includes a cooling water tank for storing cooling water, and the water and the rust preventive agent are mixed in the cooling water tank.
  • the cooling water supply path includes a cooling water tank for storing cooling water, and water is supplied to the mixed solution supply path connected to the cooling water tank.
  • a water supply path and a rust preventive supply path for supplying a rust preventive agent are connected to each other, and the water supplied by the water supply means connected to the water supply path is connected to the rust preventive supply means.
  • the rust inhibitor sent by the rust inhibitor delivery means is mixed in the mixed solution supply path, and the mixed cooling water is stored in the cooling water tank.
  • a cooling water supply method for the laser processing head the cooling water supply path connected to the laser processing head having a cooling water tank for storing the cooling water, and the water supply path for supplying water and the rust prevention
  • a rust preventive agent supply path for supplying the agent is connected to the cooling water tank, the water supplied by the water supply means connected to the water supply path, and the rust preventive connected to the rust preventive agent supply path.
  • the rust preventive agent delivered by the agent delivery means is mixed in the cooling water tank, and the water feed amount and / or so that the conductivity of the cooling water in the cooling water tank is within a preset range.
  • the amount of the rust inhibitor is adjusted, the conductivity of the cooling water is maintained within a predetermined range, and the cooling water is supplied to the laser processing head.
  • the cooling water for laser processing Comprising: The water supply path which supplies water to the cooling water tank which stores the cooling water which mixed water and the antirust agent, and the antirust agent which supplies an antirust agent A supply path is connected, and the ratio of the amount of water supplied from the water supply path and the supply amount of the rust inhibitor supplied from the rust inhibitor supply path is maintained substantially constant, and the inside of the cooling water tank The water and the antirust agent are mixed and stored in the cooling water tank.
  • a method for producing cooling water for laser processing comprising: a cooling water tank for storing cooling water mixed with water and an antirust agent; And a rust preventive agent supply path for supplying a rust preventive agent connected to the mixed water supply path, and the amount of water supplied from the water supply path and the supply of the rust preventive agent supplied from the rust preventive agent supply path
  • the water and the rust preventive agent are mixed in the mixed water supply passage while the ratio to the amount is kept substantially constant, and the mixed cooling water is stored in the cooling water tank.
  • the water is tap water purified by a deionizer.
  • the water and the rust preventive agent are supplied to the cooling water tank by detecting a reduction amount set in advance by a water storage amount detecting means provided in the cooling water tank. Until the water amount detecting means detects a preset increase amount or until a preset set time elapses, or a flow meter provided in the water supply channel and a flow rate provided in the rust preventive agent supply channel. Until the meter detects a preset flow rate, the ratio of the amount of water and the rust inhibitor is kept constant and supplied.
  • the water and the rust preventive agent are supplied to the cooling water tank by using a water meter to measure the amount of cooling water supplied from the cooling water tank to the laser processing head. Weighing is performed after the measured value reaches a preset amount.
  • the water supply path which supplies water to the cooling water tank which stores the cooling water which mixed water and the antirust agent, and the antirust agent which supplies an antirust agent
  • the conductivity of the cooling water is measured, and the supply amount of the water and / or the rust inhibitor is adjusted to keep the conductivity within a predetermined range.
  • a cooling water supply device for the laser processing head the water supply path for supplying water to the cooling water supply path connected to the laser processing head and the antirust agent supply path for supplying the antirust agent are connected to each other, and includes a water feeding means connected to the water supply path and a rust preventive agent sending means connected to the rust preventive agent supply path.
  • the amount of water fed by the water feeding means and the rust preventive agent feeding means The ratio with the amount of the rust preventive is kept almost constant.
  • a cooling water tank for storing cooling water is provided in the cooling water supply path.
  • the water supply path is provided with a deionizer for performing dehydration treatment and connected to water.
  • the water supply means and the rust preventive agent supply means are a metering pump or a metering valve, respectively.
  • the metering pump is a pump using air pressure as a power source.
  • a cooling water supply method to the cooling water tank which stores the cooling water for supplying to a laser processing head Comprising: (a) As a liquid mixture which mixed water and an antirust agent or water and an antirust agent A step of opening the cooling water tank to an atmospheric pressure when supplying the cooling water to the cooling water tank; and (b) driving a metering pump connected to the water storage tank to supply water to the cooling water tank. A step, (c) a step of returning the pressure in the cooling water tank to the original pressure when a fluid sensor provided downstream of the metering pump detects the flow of water, and (d) for supplying a rust inhibitor.
  • Driving the pump and supplying a rust inhibitor to the cooling water tank side It has.
  • the step of temporarily stopping the driving of the metering pump; and the rust preventive pump A step of re-driving the metering pump when the fluid sensor provided on the downstream side detects the flow of the rust preventive agent.
  • a cooling water supply device for the laser processing head, A cooling water tank storing cooling water to be supplied to the laser processing head; A water supply path equipped with a metering pump for supplying water to the cooling water tank; In order to supply a rust inhibitor to the cooling water tank side, a rust inhibitor supply path provided with a pump, and The water supply path is provided with a fluid sensor for detecting the flow of water.
  • a fluid sensor for detecting a flow of the rust preventive agent is provided in the rust preventive agent supply path.
  • the cooling water supply path connecting the cooling water tank and the laser processing head can be disconnected and the cooling water in the cooling water tank can be discharged.
  • a switching valve is provided.
  • a conductivity meter for detecting a conductivity of the cooling water is provided in the cooling water supply path.
  • a cooling water supply method to the cooling water tank which stores the cooling water for supplying to a laser processing head Comprising: (a) As a liquid mixture which mixed water and an antirust agent or water and an antirust agent A step of supplying the cooling water tank to the cooling water tank, and (b) a step of opening the cooling water tank to an atmospheric pressure when the supply pressure of at least one of water and an antirust agent to the cooling water tank decreases. (C) driving a metering pump connected to a water storage tank to supply water to the cooling water tank; (d) when a fluid sensor provided on the downstream side of the metering pump detects the flow of water. , The step of returning the pressure in the cooling water tank to the original pressure, (e) the step of driving the pump for supplying the rust preventive agent to supply the rust preventive agent to the cooling water tank side, It has.
  • FIG. 1 is a schematic configuration explanatory diagram of a cooling water supply device according to a first embodiment of the present invention.
  • the cooling water supply device 1A includes a cooling water supply path 5 connected to a laser processing head 3 provided in a laser processing device (not shown). I have.
  • a water supply path 7 for supplying water is connected to the cooling water supply path 5, and a rust preventive supply path 9 is connected to supply a rust preventive.
  • the water supply path 7 is provided with a metering pump 11.
  • the metering pump 11 constitutes a water supply means that sucks water (pure water, purified water) in the water storage tank 13 and supplies the water to the cooling water supply path 5.
  • the metering pump (water feeding means) 11 is a pump that uses air pressure supplied from an air source 15 as a driving source.
  • the metering pump 11 has a function of repeating the operation of absorbing water in the water storage tank 13 and sending it to the cooling water supply path 5 by repeating the opening and closing operation of the electromagnetic on-off valve 17 disposed in the air circuit.
  • the metering pump 11 is composed of, for example, a diaphragm pump. Therefore, the amount of water supplied per unit time by the metering pump 11 can be adjusted by adjusting the speed of the opening / closing operation (solenoid ON / OFF operation) per unit time of the electromagnetic switching valve 17.
  • the water supply path 7 is provided with a throttle valve 19 such as a needle valve that can adjust the amount of water delivered, and a flow rate sensor 21 that detects the flow of water.
  • the flow sensor 21 only needs to be able to detect the flow of water in the water supply path 7 and constitutes a kind of fluid sensor.
  • the amount of water sent from the water supply path 7 to the cooling water supply path 5, that is, the amount of water supplied per unit time can be adjusted by the throttle valve 19. Further, the flow sensor (fluid sensor) 21 can detect that the water in the water storage tank 13 has run out, and it is only necessary to newly supply water to the water storage tank 13 based on the detection result.
  • the structure provided with appropriate water storage amount detection means (illustration omitted), such as a float switch etc., for detecting the amount of water in the water storage tank 13.
  • appropriate water storage amount detection means such as a float switch etc.
  • it can also be set as the structure which replenishes water in the water storage tank 13, when a water storage amount detection means detects that the water in the water storage tank 13 decreased to the predetermined amount set beforehand.
  • a water storage amount detection means detects that the water in the water storage tank 13 decreased to the predetermined amount set beforehand.
  • the rust preventive agent supply path 9 is provided with a metering pump 23 as an example of a rust preventive agent sending means for sending the rust preventive agent.
  • the metering pump (rust preventive agent sending means) 23 acts to suck the rust preventive agent in the rust preventive agent tank 25 and send it to the rust preventive agent supply path 9.
  • the metering pump 23 repeats the opening / closing operation of the electromagnetic opening / closing valve 27 arranged in the air circuit, thereby repeating the operation of sucking the rust preventive agent in the rust preventive agent tank 25 and sending it to the rust preventive agent supply path 9.
  • the metering pump 23 is configured as follows in the present embodiment.
  • the metering pump 23 includes a cylinder body 29 having a configuration in which a large-diameter cylinder 29A and a small-diameter cylinder 29B are connected.
  • a large-diameter piston 31B fitted into the large-diameter cylinder 29A so as to reciprocate is integrally provided at one end of the piston rod 31A provided in the large-diameter cylinder 29A and the small-diameter cylinder 29B.
  • the other end of the piston rod 31A in the small diameter cylinder 29B is integrally provided with a small diameter piston 31C that is slidably fitted in the small diameter cylinder 29B.
  • a return spring 33 is mounted between the large diameter piston 31B and the bottom of the large diameter cylinder 29.
  • the lower portion of the small diameter cylinder 29 ⁇ / b> B is configured as a piston pump chamber 35. That is, the piston pump chamber 35 is connected with a filter 37 immersed in the rust preventive agent and a check valve 39 that allows the rust preventive agent to flow into the piston pump chamber 35.
  • the piston pump chamber 35 is connected to a rust preventive agent supply path 9 via a check valve 41 that prevents backflow to the piston pump chamber 35.
  • a flow rate sensor 43 similar to the flow rate sensor 21 is disposed in the rust preventive agent supply path 9.
  • the large and small pistons 31B and 31C in the metering pump 23 are reciprocated by repeatedly turning on and off the electromagnetic on-off valve 27. Therefore, the rust preventive agent in the rust preventive agent tank 25 is sucked into the piston pump chamber 35, and thereafter the rust preventive agent is repeatedly discharged (sent out) to the rust preventive agent supply path 9. Therefore, by adjusting the speed of the opening / closing operation of the electromagnetic opening / closing valve 27, the amount of the rust preventive sent out per unit time by the metering pump 23 is adjusted. When the rust preventive agent in the rust preventive agent tank 25 runs out, it is detected by the flow sensor 43.
  • the remaining amount of the rust preventive agent in the rust preventive agent tank 25 may be detected by an appropriate remaining amount detecting means such as a float switch. Further, when it is detected that the remaining amount of the rust preventive agent in the rust preventive agent tank 25 is reduced, it is possible to replenish manually or automatically using a replenishment pump. It is.
  • the water supplied from the water supply path 7 and the rust preventive supplied from the rust preventive supply path 9 are stirred and mixed in the cooling water supply path 5 by being supplied to the cooling water supply path 5 and joined together. And fed to the laser processing head 3. Accordingly, the cooling water supply path 5 serves to supply the laser processing head 3 with a mixed solution in which water and a rust preventive agent are mixed. Therefore, the cooling water supply path 5 can also be referred to as a mixed liquid supply path.
  • the ratio between the amount of water supplied from the water supply path 7 and the amount of the rust inhibitor supplied from the rust inhibitor supply path 9 is always constant. That is, it is desirable to always maintain the concentration and conductivity of the cooling water after mixing almost constant.
  • a filter 45 is disposed in the cooling water supply path 5 on the downstream side of the junction of the water supply path 7 and the rust preventive agent supply path 9.
  • a constant flow valve 47 is disposed on the downstream side of the filter 45, and a flow meter 49 is disposed on the downstream side of the flow valve 47. Further, on the downstream side of the flow meter 49, an electromagnetic on-off valve 51 for supplying and stopping the cooling water to the laser processing head 3 is arranged.
  • the cooling water supplied to the laser processing head 3 is a fluid obtained by mixing and stirring water and an antirust agent, and the concentration of the antirust agent is about 2%. Therefore, the ratio between the amount of water fed from the water supply path 7 and the flow rate of the rust preventive agent fed from the rust preventive supply path 9 is about 49: 1. That is, the amount of rust preventive agent fed from the rust preventive agent supply passage 9 is a small amount of about 1/50 of the amount of water fed from the water supply passage 7. Therefore, the delivery amount of the metering pump 23 as the rust preventive agent sending means can be made smaller than the water feeding capacity of the metering pump 11 as the water feeding means, and the configuration can be reduced in size and simplified.
  • the cooling water fed to the laser processing head 3 per unit time is held at a preset flow rate by the constant flow valve 47. Therefore, a stable flow rate is always maintained.
  • the flow meter 49 can measure the amount (flow rate) of cooling water sent to the laser processing head 3. That is, it is possible to measure the cooling water amount and the integrated water amount per unit time.
  • the rust inhibitor tank 25 may be replenished with a rust inhibitor.
  • the amount of cooling water supplied to the laser processing head 3 can be known. Therefore, by knowing in advance the initial amount of water stored in the water storage tank 13 and the initial amount of rust preventive agent stored in the rust preventive agent tank 25, it is based on the flow rate of cooling water measured by the flow meter 49. Thus, the remaining amount of water in the water storage tank 13 and the remaining amount of the rust preventive agent in the rust preventive agent tank 25 can be obtained by calculation.
  • the water and the rust preventive agent are mixed by mixing the amount of water sent by the metering pump 11 and the amount of the rust preventive agent sent by the metering pump 23. Therefore, the amount of water and the amount of the rust preventive delivered can be mixed and maintained at a constant ratio. Therefore, in order to always keep the concentration of the rust inhibitor at a substantially constant concentration, cooling water can be produced by mixing water and the rust inhibitor. At this time, the metering pumps 11 and 23 can be automatically driven, and the cooling water can be automatically manufactured. That is, the cooling water can be produced while maintaining the concentration of the rust inhibitor at a substantially constant concentration.
  • the cooling water supply path 5 may be configured to supply (send) the cooling water in the mixing tank.
  • FIG. 2 conceptually and schematically shows a configuration of a cooling water supply apparatus 1B according to the second embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals are given to components having the same functions as the components in the embodiment shown in FIG.
  • cooling water pure water, purified water
  • the cooling water tank 53 is provided as a part of the cooling water supply path 5, and water and a rust preventive agent are mixed in the cooling water tank 53. Therefore, the cooling water tank 53 can also be called a mixing tank.
  • the cooling water tank 53 has a function of storing cooling water, it can also be referred to as a cooling water storage tank.
  • the cooling water supply path 5 the cooling water supply path from the cooling water tank 53 to the laser processing head 3 is denoted by reference numeral 5A.
  • the cooling water tank 53 includes a lid member 55 that can be opened and closed, and is normally sealed.
  • the water supply passage 7A for supplying water to the cooling water tank 53 is a water supply passage for supplying tap water, and is connected to the water supply via an open / close valve 57 such as an electromagnetic valve.
  • the water supply path 7A is provided with a plurality of filters such as a filter 59 for removing iron rust and the like and a chlorine removing filter 61, for example.
  • the water supply path 7A is provided with a pure water device 63 using, for example, an ion exchange resin.
  • the tap water is supplied to the cooling water tank 53 after being purified by the pure water device 63. Further, the water supply path 7A is provided with a filter 65 for removing fine particles and a flow rate adjusting valve 67. And it is connected to the cooling water tank 53 through the backflow prevention valve 69.
  • the amount of water supplied to the cooling water tank 53 per unit time can be adjusted by adjusting the flow rate adjustment valve 67. Therefore, the ratio between the amount of the rust preventive agent fed to the cooling water tank 53 by the metering pump 23 and the amount of water fed from the water supply path 7A to the cooling water tank 53 can be always kept constant. it can. Therefore, when the cooling water in which the water and the rust preventive agent are mixed in the cooling water tank 53 is supplied to the laser processing head 3, the concentration of the rust preventive agent can be kept substantially constant. That is, the conductivity in the cooling water after mixing can always be kept substantially constant.
  • the cooling water tank 53 is connected with an air circuit connected to the air source 15 in order to apply an air pressure in the cooling water tank 53.
  • an on-off valve 70 such as an electromagnetic valve is disposed. Therefore, when the solenoid of the on-off valve 70 is turned on, air pressure is applied into the cooling water tank 53 from the air source 15 whose air pressure has been adjusted to be constant in advance.
  • the solenoid of the on-off valve 70 is turned off, the on-off valve 70 is opened, and the air pressure in the cooling water tank 53 becomes atmospheric pressure. That is, with the air pressure adjusted in advance, the inside of the cooling water tank 53 can be maintained at a substantially constant pressure higher than the atmospheric pressure.
  • the cooling water tank 53 is provided with water amount detecting means 71 for detecting the amount of cooling water.
  • the water amount detection means 71 may be configured as the above-described float switch, for example.
  • the water amount detection means 71 is configured to detect the water surface in the cooling water tank 53 in the present embodiment.
  • the upper limit sensor 73A for detecting the upper limit of the water surface and the lower limit sensor 73B for detecting the lower limit of the water surface are provided. The case will be described.
  • the water amount detection means 71 may have a function of detecting the amount of water (water surface height) in the cooling water tank 53. Therefore, various configurations can be adopted as the configuration of the water amount detection means 71.
  • the on-off valve 70 is opened and the atmospheric pressure is maintained in the cooling tank 53. Accordingly, the supply of cooling water to the laser processing head 3 is stopped.
  • the on-off valve 57 in the water supply path 7A is opened, and water is supplied to the cooling water tank 53. Further, the metering pump 23 is operated to supply the rust preventive agent.
  • the water supply amount is adjusted by the flow rate adjusting valve 67, and the rust preventive agent supply amount is adjusted by the metering pump 23.
  • the ratio of the amount of water supplied to the cooling water tank 53 and the amount of rust preventive supplied is always maintained at a substantially constant rate. Therefore, when water and a rust preventive agent are mixed in the cooling water tank 53, the concentration of the rust preventive agent is always maintained at a set allowable concentration. In other words, the conductivity of the cooling water is always kept substantially constant.
  • the cooling water tank 53 is replenished with water and a rust preventive is replenished when the laser processing is stopped by the laser processing apparatus or when laser processing that does not require cooling water is performed.
  • a configuration is also possible. According to this configuration, for example, the cooling water is manufactured when the workpiece is carried in and out of the laser processing apparatus. Therefore, the cooling water tank 53 can be downsized even when laser processing of a plurality of workpieces is repeated.
  • the cooling water tank 53 is equipped with the stirring blade 75 rotated by a motor (illustration omitted). desirable.
  • a motor illustrated omitted.
  • the water amount detecting means 71 may be configured to detect the position of the water surface in the cooling water tank 53, for example, to detect the position of the float floating on the water surface (horizontal height position). .
  • the amount of water in the cooling water tank 53 can always be detected by configuring the water amount detection means 71 to detect the height position of the water surface. Therefore, when it is detected that the cooling water in the cooling water tank 53 has decreased to a preset water surface height, the supply of water and a rust inhibitor to the cooling water tank 53 may be started. Is possible. In this case, the supply of water and the rust inhibitor is stopped when the water amount detecting means 71 detects a preset increase amount, that is, when the preset water surface height is detected, or after the supply of water and the rust inhibitor is started. This is done when a preset time has passed.
  • the flow rate 49 is provided in the cooling water supply path 5A, when the measured value by the flow meter 49 reaches a preset set value, in other words, it is preset from the cooling water tank 53. It may be configured to start supplying (supplementing) water and an antirust agent to the cooling water tank 53 when it is detected that a predetermined amount of cooling water has been supplied.
  • the gap between the nozzle provided in the laser processing head and the workpiece is always kept constant.
  • the gap is controlled to be constant by a capacitive scanning sensor system provided in the laser processing head.
  • the conductivity of the cooling water deviates from a predetermined range set in advance, the operation of the capacitive scanning sensor system may become unstable.
  • the conductivity meter 77 is provided in the cooling water tank 53. And when the measured value of the conductivity meter 77 is smaller than the preset allowable value, the rust preventive agent is replenished by the metering pump 23. When the electrical conductivity is larger than the allowable value, water is supplied into the cooling water tank 53. That is, the supply amount of the water and the rust preventive agent to the cooling water tank 53 is individually adjusted (adjusted) so that the conductivity of the cooling water falls within a preset allowable range.
  • the operation of the capacitive scanning sensor system provided in the laser processing head can always be maintained in a stable state. Good laser processing can always be performed.
  • FIG. 3 conceptually and schematically shows a configuration of a cooling water supply apparatus 1C according to the third embodiment of the present invention.
  • components having the same functions as the components in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • the cooling water supply path 5 is provided with a mixing valve 79 for mixing water and a rust inhibitor.
  • the mixing valve 79 is connected to a water supply path 7 for supplying water and a rust inhibitor supply path 9 for supplying a rust inhibitor.
  • the water supply path 7 supplies tap water after being purified, and the water supply path 7 is provided with a filter 61 and a deionizer 63. Further, the water supply path 7 is provided with a metering pump 81 as an example of water supply means.
  • the metering pump 81 is composed of a cylinder 81A, and a piston 81B is fitted in the cylinder 81A so as to freely reciprocate.
  • the cylinder 81A is partitioned into a pump chamber 81C by a piston 81B and a spring chamber 81D in which a return spring 81S is mounted.
  • the spring chamber 81D is open to atmospheric pressure.
  • an open / close valve 83 ⁇ / b> A is disposed between the metering pump 81 and the pure water device 63.
  • An on-off valve 83B and a backflow prevention valve 85 are disposed between the outflow side of the pump chamber 81C and the mixing valve 79.
  • the piston 81B in the metering pump 81 can be reciprocated by alternately repeating the opening and closing operations of the on-off valves 83A and 83B at appropriate intervals. In other words, the amount of water per unit time fed from the metering pump 81 can be adjusted.
  • the rust preventive agent supply path 9 is provided with a metering pump 87 as an example of a rust preventive agent sending means.
  • the metering pump 87 has the same configuration as the metering pump 23 described above, and includes a cylinder 87A.
  • the cylinder 87A is partitioned into an air working chamber 87C and a pump working chamber 87D by including a partition wall 87B inside.
  • a piston 87F is provided at the end of the piston rod 87E penetrating the partition wall 87B in the air working chamber 87C.
  • a piston 87G is provided at an end in the pump working chamber 87D.
  • the air working chamber 87C is divided into a first chamber 87H and a second chamber 87I by a piston 87F.
  • the air source 15 is connected to the first chamber 87H via an on-off valve 89A.
  • the air source 15 is connected to the second chamber 87I through an on-off valve 89B. Therefore, by alternately opening and closing the on-off valves 89A and 89B, air pressure is supplied to the first chamber 87H, air is discharged from the second chamber 87I, and air pressure is supplied to the second chamber 87I.
  • the air can be alternately discharged from the first chamber 87H. That is, the piston rod 87E can reciprocate.
  • the pump working chamber 87D is divided into a pump chamber 87J and an open chamber 87K opened to atmospheric pressure by a piston 87G.
  • An inlet path 93A in contact with the rust prevention tank 25 is connected to the inlet side of the pump chamber 87J via a check valve 91A.
  • the outlet side of the pump chamber 87J is connected to the mixing valve 79 via the check valve 91B.
  • the piston 87G when the piston rod 87E reciprocates (up and down) by the opening and closing operation of the on-off valves 89A and 89B, the piston 87G also moves up and down integrally. At this time, when the piston 87G rises, the rust inhibitor is sucked from the rust inhibitor tank 25 into the pump chamber 87J. When the piston 87G descends, the rust inhibitor is sent from the pump chamber 87J to the mixing valve 79 via the rust inhibitor supply path 9.
  • the stroke of the piston 87G in the metering pump 87 is kept constant, the amount of the rust preventive sent out by one reciprocation of the piston 87G is limited to a constant amount.
  • the amount of the rust preventive sent from the metering pump 87 can be adjusted by adjusting the number of strokes of the piston 87G.
  • the rust inhibitor sent from the metering pump 87 and the water sent from the metering pump 81 are mixed by the mixing valve 79 and then stored in the cooling water tank 53.
  • the ratio between the amount of water supplied from the metering pump 81 and the amount of rust preventive sent from the metering pump 87 is set in advance so that the conductivity and concentration in the cooling water are substantially constant. Accordingly, the conductivity and concentration of the cooling water flowing from the cooling water supply path 5 into the cooling water tank 53 are always kept substantially constant.
  • FIG. 4 conceptually and schematically shows a configuration of a cooling water supply device 1D according to the fourth embodiment of the present invention.
  • components having the same functions as the components in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • the outlet of the water supply path 7 in the cooling water tank 53 and the outlet of the rust preventive agent supply path 9 are oriented in a direction crossing each other. Therefore, the water ejected from the water supply passage 7 and the rust preventive agent ejected from the rust preventive agent supply passage 9 collide and mix in the cooling water tank 53. Therefore, mixing of water and a rust preventive agent can be performed effectively.
  • FIG. 5 conceptually and schematically shows the configuration of the cooling water supply device 1E according to the fifth embodiment of the present invention.
  • components having the same functions as the components in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • the air circuit for sending water from the water storage tank 13 to the cooling water tank 53 and the air circuit for sending the rust preventive agent from the rust preventive agent tank 25 have the same structure, and the structure is simplified. planned.
  • a cylinder pump 95 is provided to suck water from the water storage tank 13 and send it to the cooling water tank 53.
  • the cylinder pump 95 is divided into a fluid working chamber 99 and a pump chamber 101 by a partition plate 97.
  • a piston 99P is slidably fitted in the fluid working chamber 99, and is divided into a first working chamber 99A and a second working chamber 99B.
  • a piston 101P is slidably fitted in the pump chamber 101, and is divided into a pump chamber 101A and an atmospheric pressure chamber 101B opened to atmospheric pressure.
  • the piston 99P and the piston 101P are integrally connected by a piston rod 101R that slidably penetrates the partition plate 97.
  • the air circuit 103A connected to the first working chamber 99A and the air circuit 103B connected to the second working chamber 99B are provided to be disconnected from the air source 15 via the electromagnetic switching valve 106A.
  • a suction circuit 105A for sucking water from the water storage tank 13 is connected to the pump chamber 101A.
  • the suction circuit 105A is provided with an air pilot type on-off valve 107A and a check valve 109A.
  • a water supply path 7 connected to the cooling tank 53 is connected to the pump chamber 101A.
  • a check valve 109B is disposed in the water supply passage 7, and an air pilot type on-off valve 107B is disposed.
  • the structure which supplies a rust preventive agent to the cooling water tank 53 via the rust preventive agent supply path 9 from the rust preventive agent tank 25 is the same structure, it attaches
  • some of the reference numerals are omitted, and redundant description is omitted.
  • the state shown in FIG. 5 is a state in which the cylinder pump 95 for supplying water and the antirust agent supplies water and sends out the antirust agent.
  • the electromagnetic switching valves 106A and 106B are turned ON, air is supplied into the second working chamber 99B of the cylinder pump 95 and the pistons 99P and 101P are raised.
  • on-off valve 107A will be in an open state, and on-off valve 107B will be in a closed state.
  • the water in the water storage tank 13 and the rust preventive agent in the rust preventive tank 25 are respectively sucked into the pump chambers 101 A of the respective cylinder pumps 95. Thereafter, when the electromagnetic switching valves 106A and 106B are switched, that is, when switched to the state shown in FIG. 5, air is supplied to the first working chamber 99A in the cylinder pump 95, and the pistons 99P and 101P are lowered. As shown in FIG. 5, the on-off valve 107A is closed, while the on-off valve 107B is switched to the open state.
  • the water and the rust preventive agent sucked into each cylinder pump 95 are respectively supplied to the cooling water tank 53.
  • the water and the rust inhibitor are collided in the cooling tank 53 and mixed.
  • only the water or only the rust preventive agent can be supplied by individually operating the electromagnetic switching valves 106A and 106B. That is, the conductivity of the cooling water in the cooling water tank 53 can be adjusted to a desired conductivity.
  • FIG. 6 conceptually and schematically shows a configuration of a cooling water supply device 1F according to the sixth embodiment of the present invention.
  • an ejector pump 111 is provided in the cooling water supply path 5 for supplying water from the water storage tank 13 to the cooling water tank 53.
  • the ejector pump 111 sucks the rust preventive agent from the rust preventive agent tank 25.
  • water and rust preventive agent are automatically supplied by a metering pump as an example of water supply means and rust preventive agent sending means. Therefore, it is possible to always mix the water supply amount and the rust preventive agent supply amount at a constant ratio. In other words, the concentration of the rust inhibitor in the cooling water is always kept almost constant, in other words, the cooling water is automatically produced by always adjusting the conductivity of the cooling water to be continuously supplied. can do.
  • various configurations can be adopted as the configuration of the metering pump.
  • Various configurations can be adopted as the configuration of the mixing means in the case of mixing water and the rust inhibitor.
  • the amount of water and the amount of the rust preventive may be mixed while maintaining a certain ratio. Therefore, for example, it is also possible to adopt a configuration in which the amount of water and the amount of the rust inhibitor are individually measured and mixed by a metering valve.
  • FIG. 7 is a configuration explanatory diagram conceptually and schematically showing a configuration of a cooling water supply apparatus according to a seventh embodiment of the present invention.
  • components having the same functions as the components in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • the water storage tank 13 is connected to a cooling water replenishment path 121 that replenishes the water storage tank 13 with cooling water such as pure water or purified water.
  • the water storage tank 13 is provided with a water amount detecting means 123 such as a float switch for detecting the amount of cooling water stored. Therefore, the amount of cooling water stored in the water storage tank 13 can be detected by the water amount detection means 123.
  • the cooling water replenishment path 121 is provided with an on-off valve (not shown) such as an electromagnetic valve. Therefore, the coolant replenishment path 121 can be freely cut off from communication by the on-off valve.
  • the water amount detecting means 123 detects a decrease in the water amount. Then, the on-off valve can be opened to replenish the cooling water. When the water amount detecting means 123 detects that the stored water amount has reached the set amount due to the replenishment of the cooling water, the on-off valve is closed and the replenishment of the cooling water is stopped.
  • a discharge path 125 for discharging cooling water in the water storage tank 13 is connected to the bottom of the water storage tank 13.
  • a solenoid valve 127 that can freely cut off and communicate with the discharge path 125 is disposed in the discharge path 125. Therefore, for example, when the cooling water in the water storage tank 13 is not used for a long time and is deteriorated, the cooling water can be drained by opening the solenoid valve 127. In other words, the cooling water in the water storage tank 13 can be replaced with new cooling water.
  • the configuration of the rust preventive agent tank 25 and the metering pump 23 for delivering the rust preventive agent in the rust preventive agent tank 25 in this embodiment is substantially the same as the configuration of the embodiment shown in FIGS. 1, 2, and 4 described above. It is the composition.
  • the rust preventive agent tank 25 of this embodiment is provided with a level switch 129 for detecting the amount (remaining amount) of the rust preventive agent in the rust preventive agent tank 25. Therefore, the remaining amount of the rust preventive agent in the rust preventive agent tank 25 can be detected, and the rust preventive agent can be replenished as necessary.
  • the replenishment of the rust preventive agent to the rust preventive agent tank 25 may be performed manually, or as a configuration in which the rust preventive agent is automatically replenished when the liquid level of the rust preventive agent falls below a predetermined height. Also good.
  • backflow prevention valves 133 and 135 are provided on the upstream side of the merge position 131 where the water supply path 7 and the rust preventive supply path 9 merge. Therefore, the cooling water does not flow into the rust preventive agent supply path 9 and the rust preventive agent does not flow into the water supply path 7.
  • the cooling water supply path 5A connected to the cooling water tank 53 is provided with a conductivity meter 77 for detecting the conductivity of the cooling water supplied from the cooling water tank 53 to the cooling water supply path 5A. Yes. Therefore, the conductivity of the cooling water supplied to the cooling water supply path 5A can be detected.
  • a switching valve 137 such as a solenoid valve that can freely cut off the cooling water supply path 5A and connect to the discharge tank T is provided. Therefore, when the switching valve 137 is switched to discharge the cooling water in the cooling water tank 53 to the discharge tank T, the conductivity of the cooling water can be detected by the conductivity meter 77. Therefore, when supplying cooling water to the laser processing head 3, the conductivity of the cooling water can be detected in advance.
  • the switching water 137 is connected to the discharge tank T, thereby The cooling water in the tank 53 can be discharged.
  • the solenoid valve 127 connected to the water storage tank 13
  • the cooling water in the water storage tank 13 can also be discharged.
  • cooling water in the water storage tank 13 and the cooling water in the cooling water tank 53 can be discharged.
  • cooling water such as pure water in the water storage tank 13 can be replaced with new cooling water
  • cooling water in the cooling water tank 53 (cooling water in which water and a rust inhibitor are mixed). Can be replaced with new cooling water. Therefore, the conductivity of the cooling water in the cooling water tank 53 can always be kept substantially constant.
  • the cooling water tank 53 is replenished with cooling water. That is, as shown in FIGS. 8 and 9, when the lower limit sensor 73B detects that the remaining amount of cooling water has decreased (step S1), the metering pump 11 as the water feeding means and the metering as the rust preventive agent sending means. The pump 23 is driven (step S2). Therefore, the water sent out from the metering pump 11 and the rust preventive sent out from the metering pump 23 are mixed at a constant ratio and replenished to the cooling water tank 53.
  • the upper surface sensor 73A detects the water level of the cooling water in the cooling water tank 53, the cooling water tank 53 is filled with the cooling water, and the cooling water tank 53 is stopped from being refilled.
  • step S3 when the cooling water tank 53 is replenished with cooling water, whether or not the water supply from the metering pump 11 is normally performed is detected by the ON operation of the flow sensor 21 (step S3). Then, replenishment of the cooling water to the cooling water tank 53 is performed.
  • the on-off valve provided in the cooling water replenishment path 121 connected to the water storage tank 13 is held in a closed state by an erroneous operation, the water storage tank 13 is not replenished with cooling water and eventually becomes empty. Further, when the pipe of the connection path CL connecting the water storage tank 13 and the metering pump 11 is held in a twisted state or in a detached state, the cooling water discharge from the metering pump 11 is stopped. Furthermore, when air enters the connection path CL during maintenance inspection or the like, it becomes impossible to discharge the cooling water from the metering pump 11.
  • step S4 it is determined in step S4 whether or not a preset set time T1 has passed. If the set time T1 has passed, the metering pump 11 and The driving of the metering pump 23 is stopped (step S5). And an alarm is output and laser processing is stopped (step S6).
  • the on-off valve 70 is opened to open the cooling water tank 53 to the atmospheric pressure, and the cooling is performed. Cooling water easily flows into the water tank 53 (step S7).
  • the metering pump 11 is started (step S8).
  • the discharge of the metering pump 11 is detected by the ON operation of the flow sensor 21 (step S9). At this time, it is monitored whether or not ejection has been detected within a preset time T2 (step S10).
  • step S11 When the discharge of the metering pump 11 is detected by the flow sensor 21, the metering pump 11 is temporarily stopped (step S11). Thereafter, the pressure in the cooling water tank 53 is returned to the original internal pressure (step S12). Then, the metering pump 23 is driven to start sending the rust preventive agent (step S13). When the flow of the rust inhibitor is detected by the flow sensor 43 (step S14), the metering pump 11 is re-driven (step S15).
  • step S16 when the metering pumps 11 and 23 are re-driven, the cooling water tank 53 is replenished with cooling water mixed with water and an antirust agent (step S16). Then, when the upper limit sensor 73A of the cooling water tank 53 detects the liquid level (step S17), the metering pumps 11 and 23 are stopped as full (step S18).
  • step S10 When the set time T2 has elapsed in step S10, the metering pump 11 is switched to intermittent operation as shown in FIG. 10 (step S19). Then, it is determined whether the flow rate sensor 21 is ON or OFF (step S20). If it is ON, the metering pump (rust prevention pump) 23 is driven (step S21). When the flow of the anticorrosive agent is detected by the flow sensor 43 (step S22), the metering pump (pure water pump) 11 is switched from the intermittent operation to the normal operation (step S23). Then, cooling water (mixed water) is replenished to the cooling water tank 53.
  • step S20 the process proceeds to step S24 to monitor the elapse of the set time T3.
  • the process returns to step S20, and in the case of YES, the cooling water tank 53 is opened again to the atmospheric pressure to facilitate the flow of cooling water (step S25).
  • the cooling water tank 53 is opened and the intermittent operation of the metering pump 11 is repeated N times (the number of loops of steps S9, S10, S19, S20, S24, S25, and S26 (S9)) is N times. It discriminate
  • a conductivity meter 77 is provided in the cooling water supply circuit 5A from the cooling water tank 53. Therefore, the conductivity of the cooling water supplied to the laser processing head 3 can be detected. Therefore, when the detected value of the conductivity is an appropriate value, the discharge amount of the metering pumps 11 and 23 may be kept constant.
  • the cooling water tank 53 is opened to atmospheric pressure. Therefore, the discharge of the cooling water from the metering pump 11 can be resumed smoothly. And if discharge of the cooling water from the metering pump 11 is confirmed, the internal pressure of the cooling water tank 53 will return to an initial state. Then, the metering pump 11 is temporarily stopped, and the metering pump 23 for the rust preventive agent is driven. When the supply of the rust preventive agent is confirmed by the flow sensor 43, the metering pump 11 is driven again to return to a normal operation state.
  • the cooling water in the cooling water tank 53 decreases, it can be automatically replenished. Moreover, in the replenishment system of the water from the water storage tank 13, when the abnormality of the water supply from the metering pump 11 is detected, it can be returned to the normal state.
  • cooling water in which the ratio of water and rust inhibitor is always constant.

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Abstract

レーザ加工ヘッドに対する冷却水の供給方法であって、レーザ加工ヘッド3に接続した冷却水供給路5に、水を供給するための水供給路7と防錆剤を供給するための防錆剤供給路9とをそれぞれ接続して備え、前記水供給路5に接続した送水手段11によって送水される水量と、前記防錆剤供給路9に接続した防錆剤送出手段23によって送出される防錆剤量との割合を一定に保持し、前記水と防錆剤とを前記冷却水供給路5内において混合して、レーザ加工ヘッド3に対して供給する。

Description

レーザ加工ヘッドに対する冷却水の供給方法及び装置並びに冷却水の製造方法
 本発明は、レーザ加工装置におけるレーザ加工ヘッドに対して冷却水を供給する方法及び装置並びに冷却水の製造方法に関する。
 金属板などのワークのレーザ加工を行うとき、ワークの冷却を行うために、レーザ加工位置付近へ冷却水を供給することが行われている(例えば、特許文献1,2,3参照)。
特開平10-305387号公報 特開平8-141768号公報 特開2006-96051号公報
 従来、ワークのレーザ加工位置付近に対して冷却水の供給を行う場合、その冷却水は、水(純水、精製水)に防錆剤を混合して規定の濃度に調整して使用されている。この場合、水の量と防錆剤の量とを調節して適宜の容器に入れる。この容器内において水と防錆剤とを撹拌混合して、防錆剤が規定濃度である冷却水としている。そして、上述のようにして製造した冷却水を、例えば貯水タンク内に収容している。
 すなわち、従来は、作業者が水と防錆剤とを計量して適宜の容器に入れて撹拌混合する。したがって、冷却水における防錆剤の濃度に個人差が生まれ易いという問題がある。また、水と防錆剤とを別容器において撹拌混合して、貯水タンク内に注入するから、作業が厄介であると共に、冷却水をこぼし易い等の種々の問題がある。
 本発明は、上記した事情に着目してなされたものであり、その目的とするところは、水と防錆剤とを常に一定の割合で混合し、防錆剤の濃度が安定した冷却水を自動的に製造して供給する冷却水の供給方法及び装置並びに冷却水の製造方法を提供することにある。
 本発明は、レーザ加工ヘッドに対する冷却水の供給方法であって、レーザ加工ヘッドに接続した冷却水供給路に、水を供給するための水供給路と防錆剤を供給するための防錆剤供給路とをそれぞれ接続して備え、前記水供給路に接続した送水手段によって送水される水量と、前記防錆剤供給路に接続した防錆剤送出手段によって送出される防錆剤量との割合を一定に保持し、前記水と防錆剤とを前記冷却水供給路内において混合して、レーザ加工ヘッドに対して冷却水を供給することを特徴とする。
 また、好ましくは、前記冷却水の供給方法において、前記冷却水供給路に、冷却水を貯蔵する冷却水タンクを備え、この冷却水タンク内において前記水と前記防錆剤とを混合する。
 また、好ましくは、前記冷却水の供給方法において、前記冷却水供給路に、冷却水を貯蔵する冷却水タンクを備え、この冷却水タンクに接続した混合溶液供給路に、水を供給するための水供給路と防錆剤を供給するための防錆剤供給路とをそれぞれ接続して備え、前記水供給路に接続した送水手段によって送水される水と、前記防錆剤供給手段に接続した防錆剤送出手段によって送出される防錆剤とを前記混合溶液供給路内において混合し、この混合した冷却水を前記冷却水タンク内に貯留する。
 また、レーザ加工ヘッドに対する冷却水の供給方法であって、レーザ加工ヘッドに接続した冷却水供給路に、冷却水を貯留する冷却水タンクを備え、水を供給するための水供給路と防錆剤を供給するための防錆剤供給路とを前記冷却水タンクに接続して備え、前記水供給路に接続した送水手段によって送水された水と、前記防錆剤供給路に接続した防錆剤送出手段によって送出された防錆剤とを前記冷却水タンク内において混合し、この冷却水タンク内の冷却水の導電率が予め設定した範囲になるように、前記水の送水量及び/又は防錆剤の送出量を調節し、冷却水の導電率を予め設定した所定の範囲に保持して、レーザ加工ヘッドに対して冷却水を供給する。
 また、レーザ加工用冷却水の製造方法であって、水と防錆剤とを混合した冷却水を貯留する冷却水タンクに、水を供給する水供給路と防錆剤を供給する防錆剤供給路とを接続して備え、前記水供給路から供給される水量と前記防錆剤供給路から供給される防錆剤の供給量との割合をほぼ一定に保持し、前記冷却水タンク内において前記水と前記防錆剤とを混合して、前記冷却水タンク内に貯留する。
 また、レーザ加工用冷却水の製造方法であって、水と防錆剤とを混合した冷却水を貯留する冷却水タンクに、混合水供給路を接続して備え、水を供給する水供給路と防錆剤を供給する防錆剤供給路とを前記混合水供給路に接続して備え、前記水供給路から供給される水量と前記防錆剤供給路から供給される防錆剤の供給量との割合をほぼ一定に保持して、前記水と前記防錆剤とを前記混合水供給路内において混合し、この混合した冷却水を前記冷却水タンク内に貯留する。
 また、好ましくは、前記レーザ加工用冷却水の製造方法において、前記水は、純水器によって純水化した水道水である。
 また、好ましくは、前記レーザ加工用冷却水の製造方法において、前記冷却水タンクに対する水及び防錆剤の供給は、前記冷却水タンクに備えた貯水量検出手段が予め設定した減少量を検出してから、前記水量検出手段が予め設定した増加量を検出するまで、又は予め設定した設定時間が経過するまで、或いは前記水供給路に備えた流量計及び前記防錆剤供給路に備えた流量計が予め設定した流量を検出するまでの間、水量と防錆剤との割合を一定に保持して供給する。
 また、好ましくは、前記レーザ加工用冷却水の製造方法において、前記冷却水タンクに対する水及び防錆剤の供給は、前記冷却水タンクからレーザ加工ヘッドへ供給された冷却水の水量を水量計によって計量し、計量値が予め設定した設定量に達した後に行う。
 また、レーザ加工用冷却水の製造方法であって、水と防錆剤とを混合した冷却水を貯留する冷却水タンクに、水を供給する水供給路と防錆剤を供給する防錆剤供給路とを接続して備え、前記水供給路から供給される水と前記防錆剤供給路から供給される防錆剤とを混合して冷却水を製造するに際し、前記冷却水タンク内の冷却水の導電率を測定して、導電率を予め設定した所定の範囲に保持すべく、前記水及び/又は防錆剤の供給量を調整する。
 また、レーザ加工ヘッドに対する冷却水の供給装置であって、レーザ加工ヘッドに接続した冷却水供給路に、水を供給するための水供給路と防錆剤を供給するための防錆剤供給路をそれぞれ接続して備え、前記水供給路に接続した送水手段を備えると共に前記防錆剤供給路に接続した防錆剤送出手段を備え、前記送水手段による送水量と前記防錆剤送出手段による防錆剤の送出量との割合がほぼ一定に保持してある。
 また、好ましくは、前記冷却水の供給装置において、前記冷却水供給路に、冷却水を貯留する冷却水タンクを備えている。
 また、好ましくは、前記冷却水供給装置において、前記水供給路は、純水化処理を行う純水器を備えて水道に接続してある。
 また、好ましくは、前記冷却水の供給装置において、前記送水手段及び防錆剤送出手段は、それぞれ定量ポンプ又はメータリングバルブである。
 また、好ましくは、前記冷却水の供給装置において、前記定量ポンプは、エアー圧を動力源とするポンプである。
 また、レーザ加工ヘッドへ供給するための冷却水を貯留する冷却水タンクへの冷却水の供給方法であって、(a)水と防錆剤又は水と防錆剤とを混合した混合液としての冷却水を前記冷却水タンクへ供給する際に、前記冷却水タンクを大気圧に開放する工程、(b)前記冷却水タンクへ水を供給すべく、貯水タンクに接続した定量ポンプを駆動する工程、(c)前記定量ポンプの下流側に備えた流体センサが水の流れを検出したときに、前記冷却水タンク内の圧力を元の圧力に復帰する工程、(d)防錆剤供給用のポンプを駆動して、防錆剤を前記冷却水タンク側へ供給する工程、
 を備えている。
 また、前記冷却水の供給方法において、前記定量ポンプの下流側に備えた流体センサが水の流れを検出したときに、前記定量ポンプの駆動を一時停止する工程と、前記防錆剤用ポンプの下流側に備えた流体センサが防錆剤の流れを検出したときに、前記定量ポンプを再駆動する工程、を備えている。
 また、レーザ加工ヘッドに対する冷却水の供給装置であって、
 前記レーザ加工ヘッドへ供給する冷却水を貯留した冷却水タンクと、
 前記冷却水タンクへ水を供給するために、定量ポンプを備えた水供給路と、
 前記冷却水タンク側へ防錆剤を供給するために、ポンプを備えた防錆剤供給路と、を備え、
 前記水供給路に、水の流れを検出するための流体センサを備えている。
 また、前記冷却水供給装置において、前記防錆剤供給路に、防錆剤の流れを検出するための流体センサを備えている。
 また、前記冷却水供給装置において、前記冷却水タンクと前記レーザ加工ヘッドとを接続した冷却水供給路に、この冷却水供給路を連通遮断自在かつ前記冷却水タンク内の冷却水を排出可能な切換弁を備えている。
 また、前記冷却水供給装置において、前記冷却水供給路に、冷却水の導電率を検出するための導電率計を備えている。
 また、レーザ加工ヘッドへ供給するための冷却水を貯留する冷却水タンクへの冷却水の供給方法であって、(a)水と防錆剤又は水と防錆剤とを混合した混合液としての冷却水を前記冷却水タンクへ供給する工程、(b)前記冷却水タンクへの、水及び防錆剤の少なくとも一つの供給圧が下がったとき、前記冷却水タンクを大気圧に開放する工程、(c)前記冷却水タンクへ水を供給すべく、貯水タンクに接続した定量ポンプを駆動する工程、(d)前記定量ポンプの下流側に備えた流体センサが水の流れを検出したときに、前記冷却水タンク内の圧力を元の圧力に復帰する工程、(e)防錆剤供給用のポンプを駆動して、防錆剤を前記冷却水タンク側へ供給する工程、
 を備えている。
本発明の第1の実施形態に係る冷却水供給装置の概略構成説明図である。 本発明の第2の実施形態に係る冷却水供給装置の概略構成説明図である。 本発明の第3の実施形態に係る冷却水供給装置の概略構成説明図である。 本発明の第4の実施形態に係る冷却水供給装置の概略構成説明図である。 本発明の第5の実施形態に係る冷却水供給装置の概略構成説明図である。 本発明の第6の実施形態に係る冷却水供給装置の概略構成説明図である。 本発明の第7の実施形態に係る冷却水供給装置の概略構成説明図である。 第7の実施形態に係る冷却水供給装置の動作フローチャートである。 第7の実施形態に係る冷却水供給装置の動作フローチャートである。 第7の実施形態に係る冷却水供給装置の動作フローチャートである。
 以下、図面を用いて本発明を実施した実施形態を説明する。
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る冷却水供給装置の概略構成説明図である。
 図1に概念的、概略的に示すように、第1の実施形態に係る冷却水供給装置1Aは、レーザ加工装置(図示省略)に備えたレーザ加工ヘッド3に接続した冷却水供給路5を備えている。この冷却水供給路5には、水を供給するための水供給路7が接続してあると共に、防錆剤を供給するために防錆剤供給路9が接続してある。
 水供給路7には定量ポンプ11が備えられている。この定量ポンプ11は、貯水タンク13内の水(純水、精製水)を吸引して冷却水供給路5へ送水する送水手段を構成する。この定量ポンプ(送水手段)11は、エア源15から供給されるエア圧を原動源とするポンプである。この定量ポンプ11は、エア回路に配置した電磁開閉弁17の開閉動作を繰り返すことにより、貯水タンク13内の水を吸収して冷却水供給路5へ送出する動作を繰り返す機能を有する。
 定量ポンプ11は、例えばダイヤフラム式ポンプから構成してある。したがって、電磁開閉弁17の単位時間当たりの開閉動作(ソレノイドのON、OFF動作)の速度を調整することにより、定量ポンプ11による単位時間当たりの送水量を調節できる。水供給路7には、水の送出量を調節自在な、例えばニードル弁などのごとき絞り弁19が備えられていると共に、水の流れを検出する流量センサ21が備えられている。この流量センサ21は、水供給路7内の水の流れを検出できればよいものであり、一種の流体センサを構成する。
 したがって、水供給路7から冷却水供給路5へ送出する水量、すなわち単位時間当たりの送水量を絞り弁19によって調節できる。また、流量センサ(流体センサ)21によって、貯水タンク13内の水が無くなったことを検出することができ、その検出結果により、貯水タンク13に対して新たに水を追加補給すればよい。
 ところで、貯水タンク13内の水の量を検出するための、例えばフロートスイッチ等のごとき適宜の貯水量検出手段(図示省略)を備えた構成とすることもできる。そして、貯水量検出手段が、貯水タンク13内の水が予め設定した所定量に減少したことを検出したときに、貯水タンク13内に水を補給する構成とすることも可能である。この場合、人為的に、又は補給用のポンプを駆動して自動的に補給する構成とすることができる。
 防錆剤供給路9には、防錆剤を送出する防錆剤送出手段の一例としての定量ポンプ23が備えられている。この定量ポンプ(防錆剤送出手段)23は、防錆剤タンク25内の防錆剤を吸引して防錆剤供給路9へ送出する作用をなす。この定量ポンプ23は、エア回路に配置した電磁開閉弁27の開閉動作を繰り返すことにより、防錆剤タンク25内の防錆剤を吸引して防錆剤供給路9へ送出する動作を繰り返す機能を有する。この定量ポンプ23は、本実施形態においては、次のように構成してある。
 すなわち、定量ポンプ23は、大径のシリンダ29Aと小径のシリンダ29Bとを連接した構成のシリンダ本体29を備えている。そして、大径シリンダ29A、小径シリンダ29B内に亘って備えたピストンロッド31Aの一端部には、大径シリンダ29A内に往復動自在に嵌入した大径ピストン31Bが一体的に備えられている。そして、小径シリンダ29B内のピストンロッド31Aの他端部には、小径シリンダ29B内に摺動自在に嵌入した小径ピストン31Cが一体的に備えられている。
 ピストンロッド31A、大小のピストン31B、31Cを往復動するために、大径ピストン31Bと大径シリンダ29の底部との間には、リターンスプリング33が弾装してある。そして、小径シリンダ29Bの下部は、ピストンポンプ室35として構成されている。すなわち、ピストンポンプ室35には防錆剤内に没入したフィルタ37及びピストンポンプ室35内への防錆剤の流入を許容する逆止弁39が接続してある。また、ピストンポンプ室35には、ピストンポンプ室35への逆流を防止する逆止弁41を介して防錆剤供給路9が接続されている。そして、この防錆剤供給路9には、流量センサ21と同様の流量センサ43が配置してある。
 上記構成により、電磁開閉弁27のON、OFFを繰り返すことにより、定量ポンプ23における大小のピストン31B、31Cが往復動される。したがって、防錆剤タンク25内の防錆剤をピストンポンプ室35内に吸引し、その後に防錆剤供給路9へ防錆剤を吐出(送出)することが繰り返される。よって、電磁開閉弁27の開閉動作の速度を調節することにより、定量ポンプ23によって単位時間当たりに送出される防錆剤の送出量が調節される。そして、防錆剤タンク25内の防錆剤が無くなると、流量センサ43によって検出される。
 ところで、防錆剤タンク25内の防錆剤の残量を、例えばフロートスイッチ等のごとき適宜の残量検出手段によって検出する構成とすることもできる。そして、防錆剤タンク25内の防錆剤の残量が少なくなったことを検出したときに、人為的に、又は補給用のポンプを使用して自動的に補給する構成とすることも可能である。
 水供給路7から供給される水と、防錆剤供給路9から供給される防錆剤は、冷却水供給路5へ供給して合流することにより、冷却水供給路5内において撹拌混合されて、レーザ加工ヘッド3へ送給される。したがって、冷却水供給路5は、水と防錆剤とを混合した混合溶液をレーザ加工ヘッド3へ供給する作用をなす。よって、冷却水供給路5は、混合液供給路と称することもできる。
 水供給路7から供給される水の量と、防錆剤供給路9から供給される防錆剤の量との割合は、常に一定であることが望ましい。すなわち、混合した後の冷却水の濃度、導電率を、常にほぼ一定に維持することが望ましい。
 水供給路7と防錆剤供給路9との合流点の下流側において冷却水供給路5にはフィルタ45が配置してある。そして、このフィルタ45の下流側には定流量弁47が配置してあり、この流量弁47の下流側には流量計49が配置してある。さらに、流量計49の下流側には、レーザ加工ヘッド3への冷却水の供給、停止を行う電磁開閉弁51が配置してある。
 ところで、レーザ加工ヘッド3へ供給する冷却水は、水と防錆剤とを混合し撹拌した流体であって、防錆剤の濃度は約2%である。したがって、水供給路7から送給される水量と防錆剤供給路9から送給される防錆剤の流量との割合は、約49:1である。すなわち、水供給路7から送水される水量に対して、防錆剤供給路9から送給される防錆剤の送給量は約1/50の少量である。したがって、送水手段としての定量ポンプ11の送水容量よりも防錆剤送出手段としての定量ポンプ23の送出量を小さくでき、構成の小型、簡素化を図ることができる。
 前記構成より明らかなように、単位時間当りに、レーザ加工ヘッド3へ送給される冷却水は、定流量弁47によって、予め設定した流量に保持される。したがって、常に安定した流量に保持される。また、流量計49によって、レーザ加工ヘッド3へ送出された冷却水量(流量)を測定することができる。すなわち、単位時間当りの冷却水量及び積算水量を測定することが可能である。
 前記構成において、流量センサ21、43によって、貯水タンク13内の水が無くなったこと、及び防錆剤タンク25内の防錆剤がなくなったことを検出したときには、水を貯水タンク13に補給し、防錆剤タンク25に防錆剤を補給すればよい。
 ところで、流量計49を備えているので、レーザ加工ヘッド3に対する冷却水の供給量を知ることができる。したがって、貯水タンク13内に貯留した当初の水量及び防錆剤タンク25内に貯留した当初の防錆剤量を予め知得しておくことにより、流量計49によって測定した冷却水の流量に基づいて、貯水タンク13内の水の残量及び防錆剤タンク25内の防錆剤の残量を演算によって求めることができる。
 換言すれば、流量計49の測定値に基づいて、貯水タンク13内の水の残量及び防錆剤タンク25内の防錆剤の残量を予測することが可能である。したがって、流量計49の測定値が予め設定した範囲の値になった場合に、水及び防錆剤の補給を行うことができる。この場合、削費した水量、防錆剤量に相当する量の補給を行う。
 既に理解されるように、前記構成においては、貯水タンク13内の水の残量が少なくなったときに水を補充し、防錆剤タンク25内の防錆剤の残量が少なくなったときに防錆剤を補充することができる。したがって、レーザ加工ヘッド3に対する冷却水の供給を連続的に行うことができる。
 また、冷却水を製造するに際して、水と防錆剤との混合は、定量ポンプ11によって送水された水量と、定量ポンプ23によって送出された防錆剤の送出量とを混合する。したがって、水量と防錆剤の送出量とを一定の割合に保持して混合することができる。よって、防錆剤の濃度を常にほぼ一定濃度に保持すべく、水と防錆剤とを混合して冷却水を製造することができる。この際、定量ポンプ11,23を自動的に駆動することが可能であり、冷却水を自動的に製造することができる。すなわち、防錆剤の濃度をほぼ一定濃度に保持して冷却水の製造を行い得る。
 ところで、前記説明においては、水供給路7から送水された水と防錆剤供給路9から送出された防錆剤とを、冷却水供給路5内において混合する旨説明した。しかし、水供給路7と防錆剤供給路9との合流個所に、冷却水供給路5の一部として混合タンク(図示省略)を備え、この混合タンク内において水と防錆剤とを混合する構成とすることも可能である。この場合、冷却水供給路5には、混合タンク内の冷却水を供給(送給)する構成とすればよい。
 図2は、本発明の第2の実施形態に係る冷却水供給装置1Bの構成を概念的、概略的に示す。第2の実施形態の構成において、図1に示した実施形態における構成要素と同一機能を奏する構成要素には同一符号を付することとして、重複した説明は省略する。
 図1に示した第1実施形態においては、貯水タンク13内に水(純水、精製水)を貯留し、レーザ加工ヘッド3へ冷却水を供給する冷却水供給路5内において、水と防錆剤とを混合する場合について説明した。この第2実施形態においては、冷却水供給路5の一部として冷却水タンク53を備え、この冷却水タンク53内において水と防錆剤とを混合する構成とした。したがって、冷却水タンク53を、混合タンクと称することもできる。また、冷却水タンク53は、冷却水を貯留する機能を奏するから、冷却水貯留タンクと称することもできる。なお、冷却水供給路5において、冷却水タンク53からレーザ加工ヘッド3に至る冷却水供給路は符号5Aで示すこととする。
 より詳細には、冷却水タンク53は、開閉可能な蓋部材55を備えた構成であって、常態においては密閉してある。冷却水タンク53へ水を供給する水供給路7Aは、水道水を供給する水供給路であって、例えば電磁弁などのごとき開閉弁57を介して水道に接続してある。そして、この水供給路7Aには、例えば鉄錆などを除去するフィルタ59及び塩素除去フィルタ61などの複数のフィルタが備えられている。さらに、水供給路7Aには、例えばイオン交換樹脂等を利用した純水器63が備えられている。
 したがって、水道水は、純水器63によって純水化処理した後に、冷却水タンク53へ供給される。さらに、水供給路7Aには、微粒子の除去を行うフィルタ65が備えられていると共に、流量調整弁67が備えられている。そして、逆流防止弁69を介して冷却水タンク53に接続してある。
 上記構成により、流量調整弁67の調節を行うことにより、冷却水タンク53へ供給する水の、単位時間当たりの水量を調節することができる。したがって、定量ポンプ23によって冷却水タンク53へ送給される防錆剤の供給量と、水供給路7Aから冷却水タンク53へ送水される水量との割合を常に一定の割合に保持することができる。よって、冷却水タンク53内において水と防錆剤とを混合した冷却水をレーザ加工ヘッド3へ供給する際、防錆剤の濃度をほぼ一定に保持して供給できる。すなわち、混合した後の冷却水における導電率を常にほぼ一定に維持することができる。
 冷却水タンク53には、冷却水タンク53内にエア圧を付与するために、エア源15に接続したエア回路が接続してある。そして、このエア回路には、例えば電磁弁などのごとき開閉弁70が配置してある。したがって、開閉弁70のソレノイドをON動作すると、予めエア圧を一定に調整したエア源15から冷却水タンク53内にエア圧が付与される。そして、開閉弁70のソレノイドをOFF動作すると、開閉弁70が開かれて、冷却水タンク53内のエア圧は大気圧となる。すなわち、予め調整したエア圧でもって、冷却水タンク53内を大気圧よりも高圧のほぼ一定圧に維持可能となる。
 既に理解されるように、開閉弁70のソレノイドをON状態に保持することにより、冷却水タンク53内には常にほぼ一定のエア圧が作用している。したがって、冷却水供給路5Aに備えた開閉弁51をON作動(開作動)すると、冷却水タンク53内の冷却水は、内圧によって冷却水供給路5Aに送出される。この際、冷却水タンク53内の圧力が変化した場合であっても、定流量弁47の作用によってレーザ加工ヘッド3へ供給される冷却水の単位時間当りの水量は常に設定した一定流量に保持され、安定した流量となる。また、冷却水供給路5A内を流れる水量は、流量計49によって計測される。よって、レーザ加工時におけるレーザ加工位置の冷却は、予め設定した単位時間当り一定量の冷却水によって安定した状態に行われ得る。
 前述のごとく、冷却水タンク53内の冷却水を冷却水供給路5Aへ送出すると、冷却水タンク55内の冷却水は次第に減少する。したがって、冷却水タンク53には、冷却水の水量を検出する水量検出手段71が備えられている。上記水量検出手段71としては、例えば、前述したフロートスイッチ等のごとき構成とすることも可能である。
 水量検出手段71は、本実施形態においては、冷却水タンク53内の水面を検出する構成となっている。上記水量検出手段71の構成として、本実施形態においては、理解を容易にするために、水面の上限を検出する上限センサ73Aと、水面の下限を検出する下限センサ73Bとを備えた構成である場合について説明する。しかし、水量検出手段71としては、冷却水タンク53内の水量(水面高さ)を検出する機能を備えればよい。したがって、水量検出手段71の構成としては、種々の構成を採用することができる。
 上記構成において、冷却水タンク53内の冷却水が減少し、下限センサ73Bが水面を検出すると、開閉弁70が開作動されて、冷却タンク53内は大気圧が保持される。したがって、レーザ加工ヘッド3に対する冷却水の供給は停止状態となる。また、冷却水タンク53内が大気圧になると、水供給路7Aにおける開閉弁57が開作動され、冷却水タンク53に対する水の供給が行われる。また、定量ポンプ23が作動されて、防錆剤の供給が行われる。
 この際、水の供給量の調節は流量調整弁67によって行われ、防錆剤の供給量の調節は、定量ポンプ23によって行われる。そして、冷却水タンク53に対する水の供給量と防錆剤の供給量との割合は、常にほぼ一定の割合に保持される。したがって、冷却水タンク53内において水と防錆剤とを混合した場合、防錆剤の濃度は、常に設定した許容濃度に維持されるものある。換言すれば、冷却水の導電率は、常にほぼ一定に維持されている。
 前述のごとく、水と防錆剤とを冷却水タンク53に供給すると、冷却水タンク53内の水面が次第に上昇する。そして、上限センサ73Aが水面を検出すると、冷却水タンク53に対する水及び防錆剤の供給が停止される。そして、開閉弁70がON作動して、冷却水タンク53内に予め設定した所定圧のエア圧が付与される。したがって、レーザ加工ヘッド3に対して冷却水を供給可能な初期の状態に復帰することになる。
 ところで、前述したように、冷却水タンク53に水及び防錆剤を供給(補充)するときには、レーザ加工ヘッド3への冷却水の供給は停止することになる。そこで、上限センサ73Aと下限センサ73Bとの間の中間高さ位置の水面を検出する構成とする。すなわち、上限センサ73Aと下限センサ73Bとの間の中間高さ位置に、例えば中間センサ73Cを備えた構成とする。
 そして、中間センサ73Cが水面を検出した後は、レーザ加工装置によるレーザ加工の休止時、又は冷却水を必要としないレーザ加工時に、冷却水タンク53に対する水の補充と防錆剤の補充を行う構成とすることも可能である。この構成によれば、例えばレーザ加工装置に対するワークの搬出入時に冷却水の製造が行われることになる。したがって、複数のワークのレーザ加工を繰り返すような場合であっても、冷却水タンク53の小型化を図ることができる。
 ところで、前述したように、冷却水タンク53内において水と防錆剤との混合を行う構成であるから、冷却水タンク53に、モータ(図示省略)によって回転される撹拌翼75を備えることが望ましい。このように、冷却水タンク53に撹拌翼75を備えることにより、水と防錆剤との混合撹拌を能率よく行うことができる。また、冷却水タンク53内において、水と防錆剤とが分離する傾向にある場合であっても、水と防錆剤との分離を防止することができる。
 ところで、前記説明においては、水量検出手段71の下限センサ73Bが冷却水タンク53内の水面を検出したときに、冷却水タンク53に対して水、防錆剤を供給(補充)する旨説明した。しかし、上記水量検出手段71としては、冷却水タンク53内の水面位置を検出する構成、例えば、水面に浮いたフロートの位置(水平の高さ位置)を検出する構成とすることも可能である。
 上述のように、水量検出手段71の構成を、水面の高さ位置を検出する構成とすることにより、冷却水タンク53内の水量を常に検出可能である。したがって、冷却水タンク53内の冷却水が、予め設定した水面高さに減少したことを検出したときに、冷却水タンク53に対して水及び防錆剤の供給を開始する構成とすることも可能である。この場合、水及び防錆剤の供給停止は、水量検出手段71が予め設定した増加量、すなわち、予め設定した水面高さを検出したとき、又は水及び防錆剤の供給を開始してから予め設定した設定時間が通過したときに行う。
 また、冷却水供給路5Aには流量計49が備えられているから、この流量計49による計測値が予め設定した設定値に達したときに、換言すれば、冷却水タンク53から予め設定した所定量の冷却水が供給されたことを検出したときに、冷却水タンク53に対して水、防錆剤の供給(補充)を開始する構成とすることも可能である。
 ところで、レーザ加工装置においてレーザ加工を行う場合、レーザ加工ヘッドに備えたノズルとワークとの間の間隙は常に一定に保持される。そして、その間隙は、レーザ加工ヘッドに備えた静電容量式倣いセンサシステムによって一定に制御されている。ここで、冷却水の導電率が予め設定した所定の範囲からずれると、静電容量式倣いセンサシステムの動作が不安定になることがある。
 前記説明においては、冷却水タンク53に対して水と防錆剤とを一定の割合で供給し混合する場合について説明した。すなわち、冷却水の導電率と防錆剤濃度は一般的には比例関係にあるので、防錆剤濃度を許容範囲に保持していれば何等の問題もない。したがって、水と防錆剤とを混合して冷却水を製造するに際しては、冷却水の導電率を測定して、導電率が予め設定した許容範囲の導電率となるように、水及び防錆剤の供給量をそれぞれ調節(調整)して冷却水を製造することも可能である。
 すなわち、冷却水タンク53に、導電率計77を備えた構成とする。そして、導電率計77の測定値が予め設定した許容値よりも小さい場合には、定量ポンプ23によって防錆剤を補給する。導電率が許容値よりも大きい場合には、冷却水タンク53内に水を補給する。すなわち、冷却水タンク53に対する水及び防錆剤の供給量を個別に調整(調節)して、冷却水の導電率が予め設定した許容値の範囲内になるように調整する。
 上述のように、冷却水の導電率を予め設定した導電率の範囲に保持することにより、レーザ加工ヘッドに備えた静電容量式倣いセンサシステムの動作を常に安定状態に保持することができ、常に良好なレーザ加工を行い得る。
 図3は、本発明の第3の実施形態に係る冷却水供給装置1Cの構成を概念的、概略的に示す。この構成において、前述した実施形態における構成要素と同一機能を奏する構成要素には同一符号を付することとして、重複した説明は省略する。
 図2に示した第2の実施形態に係る構成においては、冷却水タンク53内において水と防錆剤とを混合する旨説明した。この第3の実施形態に係る構成においては、冷却水タンク53に対して水と防錆剤の供給を行う冷却水供給路5内において、水と防錆剤との混合を行う構成である。
 すなわち、冷却水供給路5には、水と防錆剤との混合を行うミキシングバルブ79が備えられている。そして、このミキシングバルブ79には、水を供給する水供給路7と防錆剤の供給を行う防錆剤供給路9とが接続してある。上記水供給路7は、水道水を純水化処理して供給するもので、この水供給路7には、フィルタ61、純水器63が備えられている。さらに、水供給路7には、送水手段の一例としての定量ポンプ81が備えられている。
 定量ポンプ81は、本実施形態においては、シリンダ81Aから構成してあり、このシリンダ81A内にはピストン81Bが往復動自在に嵌入してある。そして、シリンダ81A内は、ピストン81Bによってポンプ室81Cと、復帰用スプリング81Sを弾装したスプリング室81Dに区画してある、上記スプリング室81Dは大気圧に開放してある。
 定量ポンプ81におけるポンプ室81Cの流入側であって、純水器63との間には開閉弁83Aが配置してある。そして、ポンプ室81Cの流出側とミキシングバルブ79との間には、開閉弁83B及び逆流防止弁85が配置してある。
 したがって、開閉弁83Bを閉じた状態に保持し、開閉弁83Aを開動作すると、純水器63によって純水化処理された水道水が、定量ポンプ81におけるポンプ室81C内に流入する。この際、ピストン81Bは、水圧によってスプリング81Sの付勢力に抗して摺動(上昇)される。上記ピストン81Bのストロークは一定に保持されているので、ピストン81Bはストロークエンドで停止する。その後、開閉弁83Aを閉作動し、開閉弁83Bを開作動すると、定量ポンプ81におけるポンプ室81C内の水は、スプリング81Sの付勢力に起因して、ポンプ室81C内からミキシングバルブ79へ送水される。
 既に理解されるように、開閉弁83A,83Bの開閉動作を適宜間隔でもって交互に繰り返すことにより、定量ポンプ81におけるピストン81Bを往復動することができる。換言すれば、定量ポンプ81から送水される単位時間当たりの水量を調節することができる。
 防錆剤供給路9には、防錆剤送出手段の1例としての定量ポンプ87が備えられている。この定量ポンプ87は、前述した定量ポンプ23と同様の構成であって、シリンダ87Aを備えている。このシリンダ87Aは、内部に区画壁87Bを備えることにより、エア作動室87Cとポンプ作動室87Dに区画してある。そして、区画壁87Bを貫通したピストンロッド87Eの、エア作動室87C内の端部にはピストン87Fが備えられている。また、ポンプ作動室87D内の端部にはピストン87Gが備えられている。
 エア作動室87Cは、ピストン87Fによって第1室87Hと第2室87Iとに区画してある。そして、第1室87Hには、開閉弁89Aを介してエア源15が接続してある。また、第2室87Iには開閉弁89Bを介してエア源15が接続してある。したがって、開閉弁89A,89Bの開閉を交互に行うことにより、第1室87Hへエア圧を供給し、第2室87Iからエアを排出することと、第2室87Iへエア圧を供給し、第1室87Hからエアを排出することとを、交互に行うことができる。すなわち、ピストンロッド87Eを往復動することができる。
 ポンプ作動室87Dは、ピストン87Gによってポンプ室87Jと大気圧に開放した開放室87Kとに区画してある。そして、ポンプ室87Jの入口側には、チェック弁91Aを介して、防錆タンク25に接した流入路93Aが接続してある。そして、ポンプ室87Jの出口側は、チェック弁91Bを介してミキシングバルブ79に接続してある。
 したがって、前述したように、開閉弁89A、89Bの開閉動作によってピストンロッド87Eが往復動(上下動)するとき、ピストン87Gも一体的に上下動する。この際、ピストン87Gが上昇するときには、防錆剤タンク25からポンプ室87Jへの防錆剤の吸引が行われる。そして、ピストン87Gが下降するときには、ポンプ室87Jから防錆剤供給路9を経て、ミキシングバルブ79への防錆剤の送出が行われる。
 ここで、定量ポンプ87におけるピストン87Gのストロークは一定に保持されているので、ピストン87Gの1往復によって送出される防錆剤の量は一定量に制限される。なお、ピストン87Gのストローク数を調節することにより、定量ポンプ87から送水される防錆剤の送出量を調節することができる。
 定量ポンプ87から送出された防錆剤と、定量ポンプ81から送出された水は、ミキシングバルブ79において混合され、その後に冷却水タンク53に貯水される。定量ポンプ81からの送水量と定量ポンプ87から送出される防錆剤の送出量の比率は、冷却水における導電率、濃度がほぼ一定になるように予め設定してある。したがって、冷却水供給路5から冷却水タンク53内に流入する冷却水の導電率、濃度は、常にほぼ一定に保持される。
 ところで、導電率計77によって検出した導電率が、予め設定した所定の範囲からずれた場合には、定量ポンプ81のみを駆動して水のみを補給すること、又は定量ポンプ87のみを駆動して防錆剤のみを補給することにより、冷却水タンク53内の冷却水における導電率をほぼ一定に保持することができる。
 なお、第3の実施形態において、前述した第2の実施形態と同様の構成においては、第2の実施形態の場合と同様の作用、効果を奏し得る。
 図4は、本発明の第4の実施形態に係る冷却水供給装置1Dの構成を概念的、概略的に示す。この構成において、前述した実施形態における構成要素と同一機能を奏する構成要素には同一符号を付することとして、重複する説明は省略する。
 この第4の実施形態においては、冷却水タンク53内における水供給路7の噴出口と防錆剤供給路9における噴出口は互いに交差する方向に指向してある。したがって、水供給路7から噴出された水と、防錆剤供給路9から噴出された防錆剤は、冷却水タンク53内において衝突して混合する。よって、水と防錆剤との混合を効果的に行い得る。
 なお、この実施形態においても、前述した実施形態と同様の作用、効果を奏し得る。
 図5は、本発明の第5の実施形態に係る冷却水供給装置1Eの構成を概念的、概略的に示した。この構成において、前述した実施形態における構成要素と同一機能を奏する構成要素には同一符号を付することとして、重複した説明は省略する。
 この実施形態においては、貯水タンク13から冷却水タンク53へ送水するためのエア回路と、防錆剤タンク25から防錆剤を送出するためのエア回路とを同一構成として、構成の簡素化を図った。図5において、貯水タンク13から水を吸引して冷却水タンク53へ送水するために、シリンダポンプ95が備えられている。
 上記シリンダポンプ95は、仕切板97によって流体作動室99とポンプ室101とに区画してある。流体作動室99内にはピストン99Pが摺動自在に嵌入してあって、第1作動室99Aと第2作動室99Bとに区画してある。ポンプ室101内にはピストン101Pが摺動自在に嵌入してあって、ポンプ室101Aと大気圧に開放した大気圧室101Bとに区画してある。上記ピストン99Pとピストン101Pは、仕切板97を摺動自在に貫通したピストンロッド101Rによって一体的に連結してある。そして、第1作動室99Aに接続したエア回路103Aと第2作動室99Bに接続したエア回路103Bは、電磁切換弁106Aを介してエア源15に接続遮断自在に備えられている。
 ポンプ室101Aには、貯水タンク13から水を吸引するための吸引回路105Aが接続してある。この吸引回路105Aには、エアーパイロット式の開閉弁107Aが配置してあると共に、チェック弁109Aが備えられている。また、ポンプ室101Aには、冷却タンク53に接続した水供給路7が接続してある。この水供給路7には、チェック弁109Bが配置してあると共に、エアーパイロット式の開閉弁107Bが配置してある。
 なお、防錆剤タンク25から防錆剤供給路9を介して、冷却水タンク53へ防錆剤を供給する構成は、同一構成であるから、同一機能を奏する構成要素には同一符号を付する。そして、一部符号を省略すると共に、重複した説明は省略する。
 前記構成において、図5に示す状態は、水供給用及び防錆剤供給用のシリンダポンプ95は、水を送水し、また防錆剤を送出した状態である。この状態において、電磁切換弁106A,106BをそれぞれON作動すると、シリンダポンプ95における第2作動室99B内へエアが供給されてピストン99P,101Pが上昇される。そして、開閉弁107Aは、開状態となり、開閉弁107Bは閉状態となる。
 したがって、貯水タンク13内の水、及び防錆剤のタンク25内の防錆剤は、それぞれのシリンダポンプ95におけるポンプ室101A内にそれぞれ吸引される。その後、電磁切換弁106A,106Bを切換動作すると、すなわち、図5に示す状態に切換えると、シリンダポンプ95における第1作動室99Aにエアが供給されて、ピストン99P,101Pが下降される。そして、開閉弁107Aは、図5に示すように、閉状態となる他方、開閉弁107Bは開状態に切換えられる。
 すなわち、各シリンダポンプ95に吸引された水、防錆剤は、それぞれ冷却水タンク53へ供給される。そして、水と防錆剤は冷却タンク53内において衝突されて混合される。
 上記構成においては、電磁切換弁106A,106Bをそれぞれ個別に動作することにより、水のみの供給、又は、防錆剤のみの供給を行うことができる。すなわち、冷却水タンク53内における冷却水の導電率を所望の導電率に調節することができる。
 図6は、本発明の第6の実施形態に係る冷却水供給装置1Fの構成を概念的、概略的に示す。この実施形態においては、貯水タンク13から冷却水タンク53へ水を供給する冷却水供給路5にエジェクタポンプ111を備えている。そして、エジェクタポンプ111によって、防錆剤タンク25から防錆剤を吸引する構成とした。
 この第6実施形態においても、前述した実施形態と同様の効果を奏し得る。
 以上のごとき実施形態の説明から理解されるように、本実施形態においては、送水手段及び防錆剤送出手段の一例としての定量ポンプによって水及び防錆剤の供給を自動的に行う。したがって、水の送水量と防錆剤の送出量とを常に一定の割合に保持して混合することができる。すなわち、冷却水における防錆剤の濃度を常にほぼ一定に保持して、換言すれば、冷却水の導電率を常にほぼ一定に調節して冷却水を自動的に製造して、連続的に供給することができる。
 ところで、既に理解されるように、定量ポンプの構成としては、種々の構成を採用することができる。また、水と防錆剤とを混合する場合の混合手段の構成としても種々の構成を採用することができる。この場合、水量と防錆剤の量とを一定の割合に保持して混合すればよい。したがって、例えば、計量バルブによって水量及び防錆剤量を個別に計量して混合する構成とすることも可能である。
 図7は、本発明の第7の実施形態に係る冷却水供給装置の構成を概念的、概略的に示した構成説明図である。この構成において、前述した実施形態における構成要素と同一機能を奏する構成要素には同一符号を付することとして、重複した説明は省略する。
 この第7の実施形態において、貯水タンク13には、貯水タンク13に対して純水や精製水等の冷却水を補充する冷却水補充路121が接続してある。そして、貯水タンク13には、冷却水の貯水量を検水するための、例えばフロートスイッチなどのごとき水量検出手段123が備えられている。したがって、水量検出手段123によって、貯水タンク13に貯水されている冷却水量を検出することができる。なお、冷却水補充路121は、例えば電磁弁などのごとき開閉弁(図示省略)が配置してある。したがって、その開閉弁によって、冷却水補充路121は連通遮断自在である。
 上記構成により、貯水タンク13内の冷却水が、予め設定された貯水量よりも少なくなった場合には、水量検出手段123によって水量の減少を検出する。そして、開閉弁を開作動して冷却水の補充を行うことができる。冷却水の補充によって、貯水量が設定量になったことが水量検出手段123によって検出されると、その開閉弁が閉作動されて、冷却水の補充は停止される。
 貯水タンク13の底部には、貯水タンク13内の冷却水を排出する排出路125が接続してある。そして、この排出路125には、排出路125を連通遮断自在なソレノイド弁127が配置してある。したがって、例えば貯水タンク13内の冷却水が長時間使用されず、劣化したような場合に、ソレノイド弁127を開作動することにより、冷却水を排水することができる。換言すれば、貯水タンク13内の冷却水を新しい冷却水に交換することができる。
 この実施形態における防錆剤タンク25及び防錆剤タンク25内の防錆剤を送出する定量ポンプ23の構成は、前述した図1、図2、図4に示した実施形態の構成とほぼ同様の構成である。しかし、この実施形態の防錆剤タンク25には、防錆剤タンク25内における防錆剤の量(残量)を検出するレベルスイッチ129が備えられている。したがって、防錆剤タンク25内の防錆剤の残量を検出でき、必要に応じて防錆剤を補充することができる。なお、防錆剤タンク25に対する防錆剤の補充は、人為的に行ってもよく、また、防錆剤の液面が予め設定した所定高さよりも低下したときに自動的に補充する構成としてもよい。
 この実施形態においては、水供給路7と防錆剤供給路9とが合流する合流位置131の上流側には、それぞれ逆流防止弁133,135が備えられている。したがって、冷却水が防錆剤供給路9内に流入することや、防錆剤が水供給路7内に流入するようなことはない。
 この実施形態において、冷却水タンク53に接続した冷却水供給路5Aには、冷却水タンク53から冷却水供給路5Aに供給される冷却水の導電率を検出する導電率計77が備えられている。したがって、冷却水供給路5Aに供給される冷却水の導電率を検出することができる。
 導電率計77の下流側には、冷却水供給路5Aを連通遮断自在かつ排出タンクTに接続自在なソレノイドバルブなどの切換弁137が備えられている。したがって、切換弁137を切換えて冷却水タンク53内の冷却水を排出タンクTへ排出するとき、導電率計77によって冷却水の導電率を検出することができる。よって、レーザ加工ヘッド3に対して冷却水を供給する際に、冷却水の導電率を事前に検出することができる。
 ところで、冷却水タンク53内の冷却水の貯水時間が長時間になった場合(冷却水を長時間使用しなかった場合)には、切換弁137を排出タンクTに接続することによって、冷却水タンク53内の冷却水を排出することができる。この際、貯水タンク13に接続したソレノイド弁127を開作動することにより、貯水タンク13内の冷却水をも排出することができる。
 すなわち、貯水タンク13内の冷却水及び冷却水タンク53内の冷却水を排出することができる。換言すれば、貯水タンク13内の、例えば純水などの冷却水を新しい冷却水に交換することができ、また、冷却水タンク53内の冷却水(水と防錆剤を混合した冷却水)を新しい冷却水に交換することができる。よって、冷却水タンク53内の冷却水の導電率を常にほぼ一定に維持できる。
 さて、以上のごとき構成において、冷却水タンク53内の冷却水が減少し、下限センサ73Bによって冷却水の残量が検出されると、例えばコンピュータから構成された制御装置(図示省略)の制御の下に、冷却水タンク53に冷却水が補充される。すなわち、図8、図9に示すように、下限センサ73Bが冷却水の残量が少なくなったことを検出すると(ステップS1)、送水手段としての定量ポンプ11及び防錆剤送出手段としての定量ポンプ23が駆動される(ステップS2)。したがって、定量ポンプ11から送出された水と、定量ポンプ23から送出された防錆剤とが一定の割合でもって混合されて、冷却水タンク53に補充される。そして、冷却水タンク53内の冷却水の水面が上限センサ73Aによって検出されると、冷却水タンク53が満水になったものとして、冷却水タンク53に対する冷却水の補充が停止される。
 前述のごとく、冷却水タンク53に冷却水を補充するときには、定量ポンプ11からの送水が正常に行われているか否かが流量センサ21のON動作によって検出される(ステップS3)。そして、冷却水タンク53への冷却水の補充が行われる。
 ここで、貯水タンク13に接続した冷却水補充路121に備えた開閉弁を誤操作によって閉状態に保持すると、貯水タンク13に冷却水は補充されず、しまいには空になる。また、貯水タンク13と定量ポンプ11とを接続した接続路CLの配管を捻れた状態に保持する、又は外れた状態に保持すると、定量ポンプ11からの冷却水の吐出は停止する。さらには、保守点検時等に接続路CL内にエアが入り込んだ状態になると、定量ポンプ11からの冷却水の吐出が不可能になる。
 したがって、前記ステップS3において、流量センサ21がON動作しない場合には、ステップS4において、予め設定した設定時間T1が経過したか否かを判定し、設定時間T1を経過したときには、定量ポンプ11及び定量ポンプ23の駆動を停止する(ステップS5)。そして、アラームを出力し、レーザ加工を停止する(ステップS6)。
 上述のように、定量ポンプ11,23を停止して、冷却水タンク53に対する冷却水の補充を停止した後に、開閉弁70を開作動して、冷却水タンク53を大気圧に開放し、冷却水タンク53に対して冷却水を流入し易くする(ステップS7)。冷却水タンク53を大気圧に開放した後、定量ポンプ11を始動する(ステップS8)。そして、流量センサ21のON動作によって定量ポンプ11の吐出を検出する(ステップS9)。この際、予め設定した時間T2内に吐出を検出できたか否かを監視する(ステップS10)。
 そして、流量センサ21によって定量ポンプ11の吐出が検出された場合には、定量ポンプ11を一時停止する(ステップS11)。その後、冷却水タンク53内の圧力を元の内圧に戻す(ステップS12)。そして、定量ポンプ23を駆動して防錆剤の送出を開始する(ステップS13)。防錆剤の流れを流量センサ43によって検出したときに(ステップS14)、定量ポンプ11を再駆動する(ステップS15)。
 上述のように、定量ポンプ11,23が再駆動されると、冷却水タンク53に対して、水と防錆剤とを混合した冷却水の補充が行われる(ステップS16)。そして、冷却水タンク53の上限センサ73Aが液面を検出すると(ステップS17)、満タンとして、定量ポンプ11,23が停止される(ステップS18)。
 前記ステップS10において設定時間T2が経過した場合には、図10に示すように、定量ポンプ11を間欠動作に切換える(ステップS19)。そして、流量センサ21のON,OFFを判別し(ステップS20)、ONの場合には定量ポンプ(防錆ポンプ)23を駆動する(ステップS21)。そして、流量センサ43によって防錆剤の流れを検出したとき(ステップS22)に、定量ポンプ(純水ポンプ)11を、間欠動作から通常の動作に切換える(ステップS23)。そして、冷却水タンク53に対する冷却水(混合水)の補充を行う。
 前記ステップS20においてNOの場合には、ステップS24に移行して、設定時間T3の経過を監視する。そして、NOの場合にはステップS20へ戻り、YESの場合には冷却水タンク53を再び大気圧に開放して、冷却水を流入し易くする(ステップS25)。そして、冷却水タンク53の開放、定量ポンプ11の間欠動作の繰り回し数(ステップS9,S10,S19,S20,S24,S25,S26(S9)を回るループの回数)がN回か否かを判別する(ステップS26)。ステップS26でNOの場合にはステップS9に移行する。ステップS26でYESの場合には、ステップS27に移行し、アラームを出力して作業者に異常を報知して終了する。
 ところで、冷却水タンク53からの冷却水供給回路5Aには、導電率計77が備えられている。したがって、レーザ加工ヘッド3へ供給する冷却水の導電率を検出することができる。したがって、導電率の検出値が適正値である場合には、定量ポンプ11,23の吐出量を一定に保持すればよい。
 そして、導電率が適正値以上の場合には、防錆剤用の定量ポンプ23の駆動を停止し、純水供給用の定量ポンプ11によって貯水タンク13内の水を冷却水タンク53に供給することにより、冷却水タンク53内の冷却水の導電率を適正値に保持することができる。逆に、導電率が適正値以下の場合には、定量ポンプ11を停止して、定量ポンプ23のみの駆動によって冷却水タンク53に対して防錆剤を供給する。したがって、冷却水タンク53内の冷却水の導電率を、常に適正値に維持できる。
 以上のごとき説明から理解されるように、例えば定量ポンプ11からの冷却水の供給に異常を検出した場合には、冷却水タンク53を大気圧に開放する。したがって、定量ポンプ11からの冷却水の吐出を円滑に再開することができる。そして、定量ポンプ11からの冷却水の吐出が確認されると、冷却水タンク53の内圧を初期の状態に復帰する。そして、定量ポンプ11を一時停止し、防錆剤用の定量ポンプ23を駆動する。防錆剤の供給が、流量センサ43によって確認されると、定量ポンプ11を再駆動して、通常の運転状態に復帰する。
 したがって、本実施形態によれば、冷却水タンク53内の冷却水が減少したときに自動的に補充することができる。また、貯水タンク13からの水の補充系統において、定量ポンプ11からの送水の異常を検出した場合には、正常状態に戻すことも可能となる。
 本発明によれば、レーザ加工ヘッドに対する冷却水の供給において、水と防錆剤との割合が常に一定となる冷却水を供給することができる。

Claims (22)

  1.  レーザ加工ヘッドに対する冷却水の供給方法であって、レーザ加工ヘッドに接続した冷却水供給路に、水を供給するための水供給路と防錆剤を供給するための防錆剤供給路とをそれぞれ接続して備え、前記水供給路に接続した送水手段によって送水される水量と、前記防錆剤供給路に接続した防錆剤送出手段によって送出される防錆剤量との割合を一定に保持し、前記水と防錆剤とを前記冷却水供給路内において混合して、レーザ加工ヘッドに対して冷却水を供給することを特徴とする冷却水の供給方法。
  2.  請求項1に記載の冷却水の供給方法において、前記冷却水供給路に、冷却水を貯蔵する冷却水タンクを備え、この冷却水タンク内において前記水と前記防錆剤とを混合することを特徴とする冷却水の供給方法。
  3.  請求項1に記載の冷却水の供給方法において、前記冷却水供給路に、冷却水を貯蔵する冷却水タンクを備え、この冷却水タンクに接続した混合溶液供給路に、水を供給するための水供給路と防錆剤を供給するための防錆剤供給路とをそれぞれ接続して備え、前記水供給路に接続した送水手段によって送水される水と、前記防錆剤供給手段に接続した防錆剤送出手段によって送出される防錆剤とを前記混合溶液供給路内において混合し、この混合した冷却水を前記冷却水タンク内に貯留することを特徴とする冷却水の供給方法。
  4.  レーザ加工ヘッドに対する冷却水の供給方法であって、レーザ加工ヘッドに接続した冷却水供給路に、冷却水を貯留する冷却水タンクを備え、水を供給するための水供給路と防錆剤を供給するための防錆剤供給路とを前記冷却水タンクに接続して備え、前記水供給路に接続した送水手段によって送水された水と、前記防錆剤供給路に接続した防錆剤送出手段によって送出された防錆剤とを前記冷却水タンク内において混合し、この冷却水タンク内の冷却水の導電率が予め設定した範囲になるように、前記水の送水量及び/又は防錆剤の送出量を調節し、冷却水の導電率を予め設定した所定の範囲に保持して、レーザ加工ヘッドに対して冷却水を供給することを特徴とする冷却水の供給方法。
  5.  レーザ加工用冷却水の製造方法であって、水と防錆剤とを混合した冷却水を貯留する冷却水タンクに、水を供給する水供給路と防錆剤を供給する防錆剤供給路とを接続して備え、前記水供給路から供給される水量と前記防錆剤供給路から供給される防錆剤の供給量との割合をほぼ一定に保持し、前記冷却水タンク内において前記水と前記防錆剤とを混合して、前記冷却水タンク内に貯留することを特徴とするレーザ加工用冷却水の製造方法。
  6.  レーザ加工用冷却水の製造方法であって、水と防錆剤とを混合した冷却水を貯留する冷却水タンクに、混合水供給路を接続して備え、水を供給する水供給路と防錆剤を供給する防錆剤供給路とを前記混合水供給路に接続して備え、前記水供給路から供給される水量と前記防錆剤供給路から供給される防錆剤の供給量との割合をほぼ一定に保持して、前記水と前記防錆剤とを前記混合水供給路内において混合し、この混合した冷却水を前記冷却水タンク内に貯留することを特徴とするレーザ加工用冷却水の製造方法。
  7.  請求項5又は6に記載のレーザ加工用冷却水の製造方法において、前記水は、純水器によって純水化した水道水であることを特徴とするレーザ加工用冷却水の製造方法。
  8.  請求項5、6又は7に記載のレーザ加工用冷却水の製造方法において、前記冷却水タンクに対する水及び防錆剤の供給は、前記冷却水タンクに備えた貯水量検出手段が予め設定した減少量を検出してから、前記水量検出手段が予め設定した増加量を検出するまで、又は予め設定した設定時間が経過するまで、或いは前記水供給路に備えた流量計及び前記防錆剤供給路に備えた流量計が予め設定した流量を検出するまでの間、水量と防錆剤との割合を一定に保持して供給することを特徴とするレーザ加工用冷却水の製造方法。
  9.  請求項5、6又は7に記載のレーザ加工用冷却水の製造方法において、前記冷却水タンクに対する水及び防錆剤の供給は、前記冷却水タンクからレーザ加工ヘッドへ供給された冷却水の水量を水量計によって計量し、計量値が予め設定した設定量に達した後に行うことを特徴とするレーザ加工用冷却水の製造方法。
  10.  レーザ加工用冷却水の製造方法であって、水と防錆剤とを混合した冷却水を貯留する冷却水タンクに、水を供給する水供給路と防錆剤を供給する防錆剤供給路とを接続して備え、前記水供給路から供給される水と前記防錆剤供給路から供給される防錆剤とを混合して冷却水を製造するに際し、前記冷却水タンク内の冷却水の導電率を測定して、導電率を予め設定した所定の範囲に保持すべく、前記水及び/又は防錆剤の供給量を調整することを特徴とするレーザ加工用冷却水の製造方法。
  11.  レーザ加工ヘッドに対する冷却水の供給装置であって、レーザ加工ヘッドに接続した冷却水供給路に、水を供給するための水供給路と防錆剤を供給するための防錆剤供給路をそれぞれ接続して備え、前記水供給路に接続した送水手段を備えると共に前記防錆剤供給路に接続した防錆剤送出手段を備え、前記送水手段による送水量と前記防錆剤送出手段による防錆剤の送水量との割合がほぼ一定に保持してあることを特徴とする冷却水の供給装置。
  12.  請求項11に記載の冷却水の供給装置において、前記冷却水供給路に、冷却水を貯留する冷却水タンクを備えていることを特徴とする冷却水の供給装置。
  13.  請求項11又は12に記載の冷却水供給装置において、前記水供給路は、純水化処理を行う純水器を備えて水道に接続してあることを特徴とする冷却水の供給装置。
  14.  請求項11、12又は13に記載の冷却水の供給装置において、前記送水手段及び防錆剤送出手段は、それぞれ定量ポンプ又はメータリングバルブであることを特徴とする冷却水の供給装置。
  15.  請求項14に記載の冷却水の供給装置において、前記定量ポンプは、エアー圧を動力源とするポンプであることを特徴とする冷却水の供給装置。
  16.  レーザ加工ヘッドへ供給するための冷却水を貯留する冷却水タンクへの冷却水の供給方法であって、(a)水と防錆剤又は水と防錆剤とを混合した混合液としての冷却水を前記冷却水タンクへ供給する際に、前記冷却水タンクを大気圧に開放する工程、(b)前記冷却水タンクへ水を供給すべく、貯水タンクに接続した定量ポンプを駆動する工程、(c)前記定量ポンプの下流側に備えた流体センサが水の流れを検出したときに、前記冷却水タンク内の圧力を元の圧力に復帰する工程、(d)防錆剤供給用のポンプを駆動して、防錆剤を前記冷却水タンク側へ供給する工程、
     を備えていることを特徴とする冷却水の供給方法。
  17.  請求項16に記載の冷却水の供給方法において、前記定量ポンプの下流側に備えた流体センサが水の流れを検出したときに、前記定量ポンプの駆動を一時停止する工程と、前記防錆剤用ポンプの下流側に備えた流体センサが防錆剤の流れを検出したときに、前記定量ポンプを再駆動する工程、を備えていることを特徴とする冷却水の供給方法。
  18.  レーザ加工ヘッドに対する冷却水の供給装置であって、
     前記レーザ加工ヘッドへ供給する冷却水を貯留した冷却水タンクと、
     前記冷却水タンクへ水を供給するために、定量ポンプを備えた水供給路と、
     前記冷却水タンク側へ防錆剤を供給するために、ポンプを備えた防錆剤供給路と、を備え、
     前記水供給路に、水の流れを検出するための流体センサを備えていることを特徴とする冷却水の供給装置。
  19.  請求項18に記載の冷却水供給装置において、前記防錆剤供給路に、防錆剤の流れを検出するための流体センサを備えていることを特徴とする冷却水の供給装置。
  20.  請求項18又は19に記載の冷却水供給装置において、前記冷却水タンクと前記レーザ加工ヘッドとを接続した冷却水供給路に、この冷却水供給路を連通遮断自在かつ前記冷却水タンク内の冷却水を排出可能な切換弁を備えていることを特徴とする冷却水の供給装置。
  21.  請求項20に記載の冷却水供給装置において、前記冷却水供給路に、冷却水の導電率を検出するための導電率計を備えていることを特徴とする冷却水供給装置。
  22.  レーザ加工ヘッドへ供給するための冷却水を貯留する冷却水タンクへの冷却水の供給方法であって、(a)水と防錆剤又は水と防錆剤とを混合した混合液としての冷却水を前記冷却水タンクへ供給する工程、(b)前記冷却水タンクへの、水及び防錆剤の少なくとも一つの供給圧が下がったとき、前記冷却水タンクを大気圧に開放する工程、(c)前記冷却水タンクへ水を供給すべく、貯水タンクに接続した定量ポンプを駆動する工程、(d)前記定量ポンプの下流側に備えた流体センサが水の流れを検出したときに、前記冷却水タンク内の圧力を元の圧力に復帰する工程、(e)防錆剤供給用のポンプを駆動して、防錆剤を前記冷却水タンク側へ供給する工程、
     を備えていることを特徴とする冷却水の供給方法。
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