WO2019022016A1 - 切削インサート、切削工具及び切削加工物の製造方法 - Google Patents

切削インサート、切削工具及び切削加工物の製造方法 Download PDF

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WO2019022016A1
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corner
cutting
area
shape
cutting insert
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寛久 石
一輝 山道
将平 眞尾
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京セラ株式会社
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    • B23C5/20Milling-cutters characterised by physical features other than shape with removable cutter bits or teeth or cutting inserts
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B23CMILLING
    • B23C2200/00Details of milling cutting inserts
    • B23C2200/20Top or side views of the cutting edge
    • B23C2200/203Curved cutting edges

Definitions

  • This aspect generally relates to a cutting insert, a cutting tool, and a method of manufacturing a machined product used for cutting a work material. More specifically, the present invention relates to a cutting tool used for milling.
  • Patent Document 1 As a cutting insert used for cutting of a work material such as metal, for example, a cutting insert described in International Publication WO 2010/114094 (Patent Document 1) is known.
  • the cutting insert described in Patent Document 1 includes a corner cutting edge, a main cutting edge, and an auxiliary cutting edge, which are respectively formed at the intersections of the end surface and the circumferential side surface.
  • the corner cutting edge functions as a bottom blade
  • the main cutting edge functions as an outer peripheral blade
  • the minor cutting edge functions as an inner peripheral blade.
  • the corner cutting edge (bottom edge) has a convex curved shape
  • the main cutting edge (outer peripheral edge) and the secondary cutting edge (inner peripheral edge) have a linear shape. It is.
  • the sub cutting edge described in Patent Document 1 can be used, for example, in a diagonal sinking process and the like.
  • a cutting insert is a cutting edge located on at least a part of a ridge line where a first surface of a polygonal shape, a second surface connected to the first surface, and the first surface and the second surface intersect. And have.
  • the first surface includes a first corner, a second corner adjacent to the first corner, and a third corner adjacent to the first corner on the opposite side to the second corner, the first corner, and A first side located between the second corners and a second side located between the first corner and the third corner.
  • the first side is a linear shape or a convex shape which protrudes outward beyond the first virtual line connecting the first corner and the second corner
  • the second side has a concave shape which is recessed inward from a second imaginary line connecting the first corner and the third corner.
  • FIG. 6 is an enlarged view of another embodiment of the cutting insert shown in FIG. 5; It is a perspective view showing a cutting tool of an embodiment. It is a side view of the cutting tool shown in FIG. It is an enlarged view in area
  • cutting insert 1 of an embodiment is explained in detail using a drawing.
  • drawings referred to in the following simply show only main members necessary for describing the embodiment.
  • the cutting insert may comprise any component not shown in the figures to which this specification refers.
  • the dimensions of the members in the respective drawings do not faithfully represent the dimensions of the actual constituent members and the dimensional ratio of the respective members.
  • the cutting insert 1 of the embodiment (hereinafter simply referred to as the insert 1) is provided with a first surface 3, a second surface 5 and a cutting edge 7.
  • the first surface 3 has a polygonal shape and may be an upper surface as shown in FIG.
  • the second surface 5 is located adjacent to the first surface 3 and may be a side surface as shown in FIG.
  • the cutting blade 7 is located at least a part of a ridge line where the first surface 3 and the second surface 5 intersect. In other words, the cutting edge 7 is located at least a part of the outer peripheral edge of the first surface 3.
  • Insert 1 may further be provided with the 3rd field 9 (undersurface in Drawing 1) located in the opposite side of the 1st field 3 like an example shown in Drawing 1.
  • the second surface 5 in the example shown in FIG. 1 is located between the first surface 3 and the third surface 9 and is connected to the first surface 3 and the third surface 9 respectively.
  • the insert 1 of the example shown in FIG. 1 has a hexagonal plate shape, and the first surface 3 and the third surface 9 are each hexagonal.
  • the shape of the insert 1 is not limited to said structure. For example, there is no problem if the first surface 3 is not a hexagon but a square, a pentagon or an octagon.
  • the first surface 3 may have a rotationally symmetrical shape of 180 ° with respect to the center of the first surface 3.
  • the center of the first surface 3 can be identified by the intersection of the diagonals of the first surface 3.
  • the first surface 3 may have a generally polygonal shape, and does not have to be a polygonal shape in a strict sense. That is, the sides of the polygonal first surface 3 do not have to be strictly linear. Moreover, the angle
  • the above-described plan view of the first surface 3 means that the first surface 3 is viewed from the direction orthogonal to the first surface 3. Also, when the first surface 3 is not flat, it means that the first surface 3 is viewed from the direction along the central axis of the insert 1.
  • the central axis of the insert 1 means an imaginary straight line passing through the center of the first surface 3 and the center of the third surface 9.
  • the third surface 9 may have the same shape as the first surface 3.
  • the third surface 9 in the example shown in FIG. 1 is a hexagon similar to the first surface 3. At this time, the third surface 9 may be slightly smaller than the first surface 3.
  • the second surface 5 is connected to the third surface 9 from the end connected to the first surface 3 as shown in FIGS. 3 and 4. It may be inclined so that the central axis of insert 1 may be approached as it goes to the end of the other side.
  • the insert 1 has a so-called positive shape.
  • the insert 1 is not limited to the positive shape, and may have a so-called negative shape. That is, the second surface 5 may be parallel to the central axis of the insert 1.
  • the first surface 3 may have a rake surface area 3a at least in part.
  • the area along the cutting edge 7 in the first surface 3 may be the rake surface area 3a.
  • the area extending from the outer peripheral edge of the first surface 3 where the cutting edge 7 is located toward the inside of the first surface 3 and having a predetermined width may be the rake surface area 3a.
  • the second surface 5 may have a flank region 5a at least in part.
  • the area along the cutting edge 7 in the second surface 5 may be the flank surface area 5a.
  • the cutting edge 7 may be rephrased to be located at the intersection of the rake surface area 3a and the flank surface area 5a.
  • the rake surface area 3a refers to an area in which the chips generated by the cutting edge 7 are brought into contact with each other to control the flowing direction of the chips.
  • the flank surface area 5a is an area adjacent to the rake surface area 3a with the cutting edge 7 interposed therebetween, and the area positioned facing the work material so as not to contact the work material at the time of cutting I mean.
  • the flank surface area 5a is not necessarily in contact with the work material at all.
  • the size of the insert 1 is not particularly limited.
  • the maximum width of the first surface 3 may be set to about 3 to 20 mm.
  • the height from the first surface 3 to the third surface 9 may be set to about 5 to 20 mm.
  • the first surface 3 may have a first corner 11, a second corner 13, a third corner 15, a first side 17 and a second side 19, as shown in FIG.
  • the second corner 13 is adjacent to the first corner 11.
  • the third corner 15 is adjacent to the first corner 11 on the opposite side to the second corner 13.
  • the first side 17 is located between the first corner 11 and the second corner 13.
  • the second side 19 is located between the first corner 11 and the third corner 15. In the example shown in FIG. 2, these portions are arranged in the order of the third corner 15, the second side 19, the first corner 11, the first side 17 and the second corner 13 at the outer peripheral edge of the first surface 3. Located at. Further, in the example shown in FIG. 2, the cutting edge 7 is positioned at least at the first corner 11, a part of the first side 17, and a part of the second side 19.
  • a portion of the cutting blade 7 located at the first corner 11 may be used as a bottom blade.
  • the portion of the cutting blade 7 located on the first side 17 may be used as an outer peripheral blade.
  • the part located in the 2nd side 19 among the cutting blades 7 may be used as an inner peripheral blade.
  • the first corner 11, the second corner 13 and the third corner 15 are portions located at corners of the polygonal first surface 3. As already indicated, the corners of the first surface 3 may be rounded.
  • Each of the first corner 11, the second corner 13 and the third corner 15 in the example shown in FIG. 5 has a curved shape that is convex outward.
  • the first corner 11, the second corner 13 and the third corner 15 may each have, for example, an arc shape.
  • the first side 17 when the first surface 3 is viewed in plan, the first side 17 has a linear shape or a convex shape, and the second side 19 has a concave shape. Specifically, the first side 17 has a linear shape located on a first imaginary line X1 connecting the first corner 11 and the second corner 13, or a convex shape that protrudes outside the first imaginary line X1. is there. For example, in the example illustrated in FIG. 2, the first side 17 has a linear shape located on the first virtual line X1.
  • the second side 19 has a concave shape which is recessed inward of a second imaginary line X2 connecting the first corner 11 and the third corner 15. At this time, a portion of the concave second side 19 located farthest from the second virtual line X2 may be used as the bottom 19a of the second side 19.
  • the durability of the outer peripheral blade is high when the first side 17 is linear or convex as described above. Therefore, the durability of the cutting blade 7 as a whole is high.
  • chips generated in the inner peripheral blade when, for example, oblique sinking is performed are chips generated in the outer peripheral blade It is easier to get thinner. At this time, in order to process chips stably, it is desirable to increase the cutting angle of the inner peripheral blade.
  • the constraining surface to the holder on the second surface 5 of the insert 1 tends to be small.
  • the second side 19 has a concave shape as described above, the cutting angle of the inner peripheral blade is large. Therefore, it is possible to process chips stably.
  • the second side 19 has a concave shape as described above, the area of the surface area 5b in the second surface 5 can be easily secured wide. Therefore, the insert 1 is likely to be stably restrained by the holder.
  • the surface area 5 b When the side adjacent to the second side 19 through the third corner 15 in the first surface 3 is the third side 21, the surface area 5 b is connected to the third side 21 of the second surface 5. Part.
  • the surface area 5b may have a flat shape as shown in FIG. In the case where the surface area 5b has a flat shape, the insert 1 is likely to be more stably restrained by the holder.
  • first corner 11 and the second corner 13 When the first corner 11 and the second corner 13 have a convex curved shape when the first surface 3 is viewed in plan, the end on the first side 17 in each of the first corner 11 and the second corner 13
  • the virtual line connecting the parts may be regarded as the first virtual line X1.
  • a virtual line connecting the end on the second side 19 side in each of the first corner 11 and the third corner 15 is a second It may be regarded as a virtual line X2.
  • the first side 17 may have a linear shape or a convex shape as described above.
  • the first side 17 may have a shape having a plurality of straight line portions, and the first side 17 may have a convex curve shape.
  • the second side 19 may have the bottom 19a as described above.
  • the second side 19 may have a concave curve-shaped curved portion 19 b positioned so as to include the bottom portion 19 a. That is, the second side 19 may have a curved portion 19 b, and the curved portion 19 b may have a bottom 19 a.
  • the durability of the bottom portion 19a where the cutting load is easily concentrated is high, and a crack does not easily occur in the bottom portion 19a.
  • an imaginary line connecting the curved portion 19b and the first corner 11 on the second side 19 is an imaginary line connecting the third imaginary line X3 and an imaginary line connecting the curved portion 19b and the third corner 15 is a fourth It is assumed that the virtual line X4.
  • the angle ⁇ 4 formed by the third virtual line X3 and the fourth virtual line X4 is larger than the third corner angle ⁇ 3 of the third corner 15, the durability of the cutting edge 7 is high.
  • the first corner angle ⁇ 1 may be larger than the third corner angle ⁇ 3. Even when the portion of the cutting edge 7 located at the first corner 11 is used as the bottom edge, the durability of the bottom edge is high.
  • the radius of curvature of the curved portion 19b is greater than the radius of curvature of the first corner 11 as in the example shown in FIG. It may be large.
  • the durability of the bottom 19 a where the cutting load is likely to be concentrated is high, and a crack does not easily occur in the bottom 19 a.
  • first corner 11 has a convex curve shape and the second side 19 has a curved portion 19b
  • the first corner area 5 c is an area connected to the first corner 11 in the second surface 5.
  • the curved surface area 5 d is an area connected to the curved portion 19 b of the second surface 5.
  • the width of the first corner region 5 c may be narrowed as it is separated from the first surface 3. In other words, the width of the first corner region 5 c may be narrowed as it approaches the third surface 9.
  • the first corner area 5c is configured as described above, when the portion of the cutting edge 7 located at the first corner 11 is used as a bottom edge, the second surface 5 is a machined material. Hard to touch the surface. Therefore, the surface accuracy of the processing surface is improved.
  • the width of the curved surface area 5 d may be wider as it is separated from the first surface 3. In other words, the width of the curved surface area 5 d may be narrowed as it approaches the third surface 9.
  • the curved surface area 5 d is configured as described above, the cutting load transmitted from the bottom 19 a to which the cutting load is easily concentrated to the curved surface area 5 d is easily dispersed in a wide range. Therefore, the durability of the insert 1 is high.
  • said "width” means the length in the direction (for example, left-right direction in FIG. 3) orthogonal to the central axis of the insert 1. As shown in FIG.
  • the second side 19 When the first surface 3 is viewed in plan, the second side 19 has a concave shape. At this time, the second side 19 is not limited to a specific shape. As an example shown in FIG. 5, the second side 19 includes a first straight portion 23 extending from the curved portion 19 b to the first corner 11 and a second straight portion 23 extending from the curved portion 19 b to the third corner 15. You may have the linear part 25 and. In the example shown in FIG. 5, the first straight portion 23 is located above the third imaginary line X3. Further, in the example shown in FIG. 5, the second straight portion 25 is located above the fourth imaginary line X4.
  • the second side 19 has the first straight portion 23
  • the thickness of the chips produced by the inner peripheral edge even when the portion of the cutting edge 7 located on the second side 19 is used as the inner peripheral edge Is easy to be secured. Therefore, chips can be processed more stably.
  • the second side 19 has the above-described second straight portion 25, the area of the surface area 5b is easily secured wide. Therefore, the insert 1 is likely to be stably restrained by the holder.
  • the second straight portion 25 can be viewed in plan view of the first surface 3 as in the example shown in FIG. May be longer than the first straight portion 23.
  • the area of the surface area 5b of the second surface 5 can be easily secured wider while increasing the cutting angle of the inner peripheral blade.
  • an angle ⁇ 5 formed by the second virtual line X2 and the first linear portion 23 may be larger than an angle ⁇ 6 formed by the second virtual line X2 and the second linear portion 25. This is because the angle ⁇ 5 between the second virtual line X2 and the third virtual line X3 may be larger than the angle ⁇ 6 between the second virtual line X2 and the fourth virtual line X4 in plan view of the first surface 3 It may be paraphrased. When the angle ⁇ 5 is larger than the angle ⁇ 6, a large cutting angle of the inner peripheral blade is easily secured.
  • the second side 19 is not limited to the above shape.
  • the second side 19 may have a concave curve shape.
  • a virtual line orthogonal to the bisector of the first corner 11 and in contact with the first corner 11 is taken as a fifth virtual line X5.
  • the second side 19 in the example shown in FIG. 5 may be further away from the fifth imaginary line X5 as being away from the first corner 11. Since the second side 19 in the embodiment has a concave shape, the inclination angle with respect to the fifth imaginary line X5 tends to be small at a portion of the second side 19 located near the third corner 15.
  • the chips generated on the second side 19 easily advance in the direction away from the third side 21.
  • the chips are less likely to be clogged because the chips are less likely to contact the holder.
  • the second surface 5 has a convex curved first corner region 5 c
  • the flat region 5e may be provided.
  • the flat area 5 e is an area connected to the first side 17 of the second surface 5.
  • the width of the flat area 5e may be constant.
  • the width of the area on the side of the first surface 3 in the plane area 5e may be the same as the width of the area on the side of the third surface 9 in the plane area 5e.
  • the second surface 5 may have a convex curved second corner region 5 f and a convex curved third corner region 5 g.
  • the second corner area 5 f is an area connected to the second corner 13 in the second surface 5.
  • the third corner region 5 g is a region connected to the third corner 15 in the second surface 5.
  • the first corner area 5 c and the second corner area 5 f may be connected to the third surface 9.
  • the insert 1 is easily held stably by the holder.
  • the third corner region 5 g may be separated from the third surface 9. In this case, the area of the surface area 5b is easily secured wide. Therefore, the insert 1 is likely to be stably restrained by the holder.
  • the bottom 19 a may be located closer to the first corner 11 than the third corner 15.
  • the bottom 19a is positioned as described above, a large cutting angle of the inner peripheral blade is easily secured.
  • the insert 1 of the embodiment may have a through hole 27 opened in the first surface 3.
  • the through hole 27 shown in FIG. 1 is formed from the center of the first surface 3 toward the center of the third surface 9.
  • the through holes 27 may be used when fixing the insert 1 to the holder of the cutting tool.
  • the insert 1 is fixed to the holder by inserting a screw into the through hole 27 and screwing the insert 1.
  • the extending direction of the through hole 27 in the embodiment is orthogonal to the first surface 3 and the third surface 9. Further, since the through hole 27 is formed from the center of the first surface 3 toward the center of the third surface 9, in FIG. 2, the central axis O of the through hole 27 is one with the center of the first surface 3. I do.
  • Examples of the material of the insert 1 include cemented carbide and cermet.
  • Examples of the composition of the cemented carbide include WC-Co, WC-TiC-Co, and WC-TiC-TaC-Co.
  • WC, TiC, and TaC are hard particles
  • Co is a binder phase.
  • cermet is a sintered composite material in which a ceramic component is compounded with a metal.
  • examples of the cermet include titanium compounds containing titanium carbide (TiC) or titanium nitride (TiN) as a main component.
  • TiC titanium carbide
  • TiN titanium nitride
  • the material of the insert 1 is not limited to the above composition.
  • the surface of the insert 1 may be coated with a coating using a chemical vapor deposition (CVD) method or a physical vapor deposition (PVD) method.
  • the composition of the film may, for example, be titanium carbide (TiC), titanium nitride (TiN), titanium carbonitride (TiCN) or alumina (Al 2 O 3 ).
  • FIGS. 7 to 9 show a state in which the insert 1 shown in FIG. 1 is attached to the insert pocket 105 of the holder 103 (hereinafter, also simply referred to as the pocket 105) by the screw 107.
  • the rotation axis Y1 of the cutting tool 101 is indicated by a two-dot chain line.
  • the cutting tool 101 of the embodiment is used for milling. As shown in FIG. 7, the cutting tool 101 includes a holder 103 having a rotation axis Y1 and having a plurality of pockets 105 on the outer peripheral surface on the tip end side, and the above insert 1 mounted on the pockets 105 respectively. There is.
  • the holder 103 has a substantially cylindrical shape centering on the rotation axis Y1.
  • a plurality of pockets 105 are provided on the outer peripheral surface of the tip end side of the holder 103.
  • the pocket 105 is a portion to which the insert 1 is attached, and is open at the outer peripheral surface and the tip surface of the holder 103.
  • the plurality of pockets 105 may be provided at equal intervals or at unequal intervals.
  • the holder 103 does not have a strictly cylindrical shape because a plurality of pockets 105 are formed.
  • the insert 1 is attached to the plurality of pockets 105 provided in the holder 103.
  • the plurality of inserts 1 are mounted such that at least a portion of the cutting blade protrudes from the holder 103.
  • the plurality of inserts 1 in the embodiment are attached to the holder 103 such that the first corner, the first side, and the second side protrude from the holder toward the work material.
  • the insert 1 is attached to the pocket 105 such that the first surface faces forward in the rotational direction Y2 of the rotational axis Y1 and the third surface faces rearward in the rotational direction Y2 of the rotational axis Y1.
  • the first surface and the third surface of the insert 1 are not necessarily positioned in the vertical direction in the use environment of the cutting tool 101.
  • the insert 1 is attached to the pocket 105 by means of a screw 107. That is, the insert 107 is inserted by inserting the screw 107 into the through hole of the insert 1, inserting the tip of the screw 107 into the screw hole (not shown) formed in the pocket 105, and fixing the screw 107 to the screw hole.
  • the holder 103 steel, cast iron or the like can be used. In particular, from the viewpoint of enhancing the toughness of the holder 103, steel may be used among these materials.
  • FIGS. 10 to 12 show a method of manufacturing a machined product when cutting is performed using the above-described cutting tool.
  • the rotation axis Y1 of the cutting tool 101 is indicated by a two-dot chain line.
  • the machined product is manufactured by cutting the work material 201.
  • the manufacturing method in the embodiment includes the following steps. That is, (1) a step of rotating the cutting tool 101 represented by the above embodiment; (2) bringing the cutting edge of the rotating cutting tool 101 into contact with the work material 201; (3) releasing the cutting tool 101 from the work material 201; Is equipped.
  • the cutting tool 101 is relatively brought close to the workpiece 201 while being rotated in the Y2 direction around the rotation axis Y1.
  • the cutting edge of the cutting tool 101 is brought into contact with the material to be cut 201 to cut the material to be cut 201.
  • the cutting tool 101 is relatively moved away from the work material 201.
  • the area of the workpiece 201 cut by the cutting tool 101 is hatched.
  • the work material 201 is fixed and the cutting tool 101 is brought close. Further, in FIG. 10 to FIG. 12, while the work material 201 is fixed, the cutting tool 101 is rotated around the rotation axis Y1. Further, in FIG. 12, the work material 201 is fixed and the cutting tool 101 is kept away. In the cutting in the manufacturing method of the embodiment, the work material 201 is fixed and the cutting tool 101 is moved in each process, but of course the present invention is not limited to such a form.
  • the work material 201 may be brought close to the cutting tool 101.
  • the work material 201 may be moved away from the cutting tool 101.
  • the process of keeping the cutting tool 101 rotated and keeping the cutting blade of the insert 1 in contact with different parts of the workpiece 201 may be repeated.
  • Representative examples of the material of the work material 201 include carbon steel, alloy steel, stainless steel, cast iron and non-ferrous metals.

Abstract

一態様の切削インサートは、多角形状の第1面と、第2面と、第1面及び第2面が交わる稜線に位置する切刃とを備えている。第1面は、第1コーナと、第2コーナと、第3コーナと、第1辺と、第2辺とを有している。そして、第1面の平面視において、第1辺は、直線形状、又は、第1コーナ及び第2コーナを結ぶ第1仮想線よりも外側に突出した凸形状であり、第2辺は、第1コーナ及び第3コーナを結ぶ第2仮想線よりも内側に窪んだ凹形状である。

Description

切削インサート、切削工具及び切削加工物の製造方法 関連出願の相互参照
 本出願は、2017年7月26日に出願された日本国特許出願2017-144513号の優先権を主張するものであり、この先の出願の開示全体を、ここに参照のために取り込む。
 本態様は、一般的には、被削材の切削加工に用いられる切削インサート、切削工具及び切削加工物の製造方法に関する。より具体的には、転削加工に用いられる切削工具に関する。
 金属などの被削材の切削加工に用いられる切削インサートとして、例えば、国際公開第2010/114094号(特許文献1)に記載の切削インサートが知られている。特許文献1に記載の切削インサートは、端面及び周側面の交差部にそれぞれ形成された、コーナ切刃、主切刃及び副切刃を備えている。コーナ切刃は底刃として機能し、主切刃は外周刃として機能し、副切刃は内周刃として機能する。特許文献1に記載の切削インサートを正面視した場合においては、コーナ切刃(底刃)が凸曲線形状であるとともに、主切刃(外周刃)及び副切刃(内周刃)が直線形状である。特許文献1に記載の副切刃は、例えば斜め沈み込み加工などにおいて用いることが可能である。
 一態様に基づく切削インサートは、多角形状の第1面と、前記第1面に接続された第2面と、前記第1面及び前記第2面が交わる稜線の少なくとも一部に位置する切刃とを備えている。前記第1面は、第1コーナと、前記第1コーナと隣り合う第2コーナと、前記第2コーナとは反対側において前記第1コーナと隣り合う第3コーナと、前記第1コーナ及び前記第2コーナの間に位置する第1辺と、前記第1コーナ及び前記第3コーナの間に位置する第2辺とを有している。そして、前記第1面の平面視において、前記第1辺は、直線形状、又は、前記第1コーナ及び前記第2コーナを結ぶ前記第1仮想線よりも外側に突出した凸形状であり、前記第2辺は、前記第1コーナ及び前記第3コーナを結ぶ第2仮想線よりも内側に窪んだ凹形状である。
実施形態の切削インサートを示す斜視図である。 図1に示す切削インサートを第1面の側から見た平面図である。 図2に示す切削インサートをA1方向から見た側面図である。 図2に示す切削インサートをA2方向から見た側面図である。 図2に示す領域A3における拡大図である。 図5に示す切削インサートの別の実施形態の拡大図である。 実施形態の切削工具を示す斜視図である。 図7に示す切削工具の側面図である。 図7に示す領域A4における拡大図である。 実施形態の切削加工物の製造方法の一工程を示す概略図である。 実施形態の切削加工物の製造方法の一工程を示す概略図である。 実施形態の切削加工物の製造方法の一工程を示す概略図である。
 以下、実施形態の切削インサート1について、図面を用いて詳細に説明する。但し、以下で参照する各図は、説明の便宜上、実施形態を説明するために必要な主要部材のみを簡略化して示したものである。従って、切削インサートは、本明細書が参照する各図に示されていない任意の構成部材を備え得る。また、各図中の部材の寸法は、実際の構成部材の寸法及び各部材の寸法比率などを忠実に表したものではない。
 <切削インサート>
 実施形態の切削インサート1(以下、単にインサート1もいう)は、第1面3、第2面5及び切刃7を備えている。第1面3は、多角形状であり、図1に示すように上面であってもよい。第2面5は、第1面3の隣りに位置しており、図1に示すように側面であってもよい。切刃7は、第1面3及び第2面5が交わる稜線の少なくとも一部に位置している。言い換えれば、切刃7は、第1面3の外周縁の少なくとも一部に位置している。
 インサート1は、図1に示す一例のように、第1面3の反対側に位置する第3面9(図1における下面)をさらに備えていてもよい。図1に示す一例における第2面5は、第1面3及び第3面9の間に位置しており、第1面3及び第3面9にそれぞれ接続されている。
 図1に示す一例のインサート1は、六角板形状であり、第1面3及び第3面9がそれぞれ六角形である。なお、インサート1の形状は上記の構成に限定されない。例えば、第1面3が六角形ではなく、四角形、五角形又は八角形であっても何ら問題無い。
 また、第1面3は、図2に示す一例のように、第1面3の中心を基準として180°の回転対称な形状となっていてもよい。第1面3の中心は、第1面3の対角線の交線によって特定することが可能である。
 第1面3は、概ね多角形状であればよく、厳密な意味での多角形状である必要はない。すなわち、多角形状の第1面3における辺は、厳密に直線形状である必要はない。また、多角形状の第1面3における角は、2つの直線が交わった構成に限定されず、例えば、外方に向かって丸みを帯びた形状であってもよい。言い換えれば、第1面3の平面視において、第1面3の角が凸曲線形状であってもよい。
 なお、上記した第1面3の平面視とは、第1面3が平らな面形状である場合には、第1面3に直交する方向から第1面3を見ることを意味する。また、第1面3が平らな面形状ではない場合には、インサート1の中心軸に沿った方向から第1面3を見ることを意味する。ここで、インサート1の中心軸とは、第1面3の中心及び第3面9の中心を通る仮想直線を意味する。
 第3面9は、第1面3と同じ形状であってもよい。図1に示す一例における第3面9は、第1面3と同様に六角形である。このとき、第3面9は、第1面3より一回り小さい形状であってもよい。第3面9が上記の構成である場合には、第2面5は、図3及び図4に示すように、第1面3に接続された側の端部から第3面9に接続された側の端部に向かうにしたがって、インサート1の中心軸に近づくように傾斜していてもよい。第2面5が上記のように傾斜している場合には、インサート1は、いわゆるポジティブ形状である。
 ただし、インサート1はポジティブ形状に限定されず、いわゆるネガティブ形状であってもよい。すなわち、第2面5は、インサート1の中心軸に対して平行であってもよい。
 第1面3は、少なくとも一部にすくい面領域3aを有していてもよい。例えば、第1面3における切刃7に沿った領域がすくい面領域3aであってもよい。言い換えれば、切刃7が位置する第1面3の外周縁から、第1面3の内方に向かって延在し、所定の幅を有する領域がすくい面領域3aであってもよい。
 第2面5は、少なくとも一部に逃げ面領域5aを有していてもよい。例えば、第2面5における切刃7に沿った領域が逃げ面領域5aであってもよい。すくい面領域3a及び逃げ面領域5aが上記の領域に位置している場合には、切刃7が、すくい面領域3a及び逃げ面領域5aが交わる部分に位置していると言い換えてもよい。
 ここで、すくい面領域3aとは、切削加工時に切刃7で生じた切屑を接触させて、切屑の流れる方向をコントロールする領域を意味している。また、逃げ面領域5aとは、切刃7を間に挟んですくい面領域3aと隣り合う領域であって、切削加工時に被削材に接触しないように被削材と向き合って位置する領域を意味している。ただし、逃げ面領域5aは、必ずしも被削材に全く接触しないというものではない。
 図1などでは、第1面3におけるすくい面領域3a及びそれ以外の領域の境界が一点鎖線で示されている。また、第2面5における逃げ面領域5a及びそれ以外の領域の境界も一点鎖線で示されている。
 インサート1の大きさは特に限定されない。例えば、第1面3の最大幅が3~20mm程度に設定されてもよい。また、第1面3から第3面9までの高さが5~20mm程度に設定されてもよい。
 第1面3は、図2に示すように、第1コーナ11、第2コーナ13、第3コーナ15、第1辺17及び第2辺19を有していてもよい。第2コーナ13は、第1コーナ11と隣り合っている。第3コーナ15は、第2コーナ13とは反対側において第1コーナ11と隣り合っている。
 第1辺17は、第1コーナ11及び第2コーナ13の間に位置している。第2辺19は、第1コーナ11及び第3コーナ15の間に位置している。図2に示す一例においては、これらの部位が、第1面3の外周縁において、第3コーナ15、第2辺19、第1コーナ11、第1辺17及び第2コーナ13の順で並んで位置している。また、図2に示す一例においては、切刃7が、第1コーナ11、第1辺17の一部、第2辺19の一部に少なくとも位置している。
 このとき、切刃7のうち第1コーナ11に位置する部分は、底刃として用いられてもよい。切刃7のうち第1辺17に位置する部分は、外周刃として用いられてもよい。また、切刃7のうち第2辺19に位置する部分は、内周刃として用いられてもよい。
 第1コーナ11、第2コーナ13及び第3コーナ15は、多角形状の第1面3における角に位置する部分である。既に示したように、第1面3における角は丸みを帯びた形状であってもよい。図5に示す一例における第1コーナ11、第2コーナ13及び第3コーナ15は、それぞれ外方に向かって凸の曲線形状である。第1コーナ11、第2コーナ13及び第3コーナ15は、例えば、それぞれ円弧形状であってもよい。
 実施形態においては、第1面3を平面視した場合において、第1辺17は直線形状又は凸形状であり、第2辺19は凹形状である。具体的には、第1辺17は、第1コーナ11及び第2コーナ13を結ぶ第1仮想線X1上に位置する直線形状、又は、第1仮想線X1よりも外側に突出した凸形状である。例えば、図2に示す一例においては、第1辺17は、第1仮想線X1上に位置する直線形状である。
 また、第2辺19は、第1コーナ11及び第3コーナ15を結ぶ第2仮想線X2よりも内側に窪んだ凹形状である。このとき、凹形状の第2辺19のうち第2仮想線X2から最も離れて位置している箇所を、第2辺19の底部19aとしてもよい。
 切刃7のうち第1辺17に位置する部分が外周刃として用いられる際に、第1辺17が上記のように直線形状又は凸形状である場合には、外周刃の耐久性が高いことから、切刃7の全体としても耐久性が高い。
 また、切刃7のうち第2辺19に位置する部分が内周刃として用いられた際に、例えば斜め沈み込み加工などを行った場合に内周刃において生じる切屑は、外周刃において生じる切屑よりも薄くなり易い。このとき、切屑を安定して処理するためには内周刃の切込み角を大きくすることが望まれる。
 しかしながら、内周刃の切込み角を大きくした場合には、インサート1の第2面5におけるホルダへの拘束面が小さくなり易い。切刃7のうち第2辺19に位置する部分が内周刃として用いられる際に、第2辺19が上記のように凹形状である場合には、この内周刃の切込み角が大きい。そのため、切屑を安定して処理することが可能である。さらに、第2辺19が上記のように凹形状であることから、第2面5における面領域5bの面積が広く確保され易い。そのため、インサート1がホルダに安定して拘束され易い。
 なお、第1面3において第3コーナ15を介して第2辺19と隣り合う辺を第3辺21とした場合に、面領域5bは、第2面5のうち第3辺21に接続された部分である。面領域5bは、図4に示すように平坦な形状であってもよい。面領域5bが平坦な形状である場合には、インサート1がホルダにさらに安定して拘束され易い。
 第1面3を平面視した際に、第1コーナ11及び第2コーナ13が凸曲線形状である場合には、第1コーナ11及び第2コーナ13のそれぞれにおける第1辺17の側の端部を結ぶ仮想線を、第1仮想線X1と見做してもよい。また、第1コーナ11及び第3コーナ15が凸曲線形状である場合には、第1コーナ11及び第3コーナ15のそれぞれにおける第2辺19の側の端部を結ぶ仮想線を、第2仮想線X2と見做してもよい。
 第1辺17は、上記の通り直線形状又は凸形状であってもよい。第1辺17が凸形状である場合においては、例えば、第1辺17が複数の直線部分を有する形状であってもよく、また、第1辺17が凸曲線形状であってもよい。
 第2辺19は、上記のように底部19aを有していてもよい。ここで、第2辺19が、底部19aを含むように位置する凹曲線形状の曲線部19bを有していてもよい。すなわち、第2辺19が曲線部19bを有し、この曲線部19bが底部19aを有していてもよい。第2辺19が、曲線部19bを有している場合には、切削負荷が集中し易い底部19aの耐久性が高く、この底部19aにおいてクラックが生じにくい。
 第1面3を平面視した場合において、第2辺19における曲線部19b及び第1コーナ11を結ぶ仮想線を第3仮想線X3、曲線部19b及び第3コーナ15を結ぶ仮想線を第4仮想線X4とする。第3仮想線X3及び第4仮想線X4のなす角θ4が第3コーナ15の第3コーナ角θ3よりも大きい場合には、切刃7の耐久性が高い。
 これは、第2辺19の底部19aが切刃7として用いられた場合において、この底部19aに加わる負荷が小さいからである。また、第3コーナ15の第3コーナ角θ3が相対的に小さい場合には、面領域5bの面積が広く確保され易い。そのため、インサート1がホルダに安定して拘束され易い。
 また、第1面3を平面視したときに、角θ4が、第1コーナ11の第1コーナ角θ1よりも大きい場合においても、第2辺19の底部19aに加わる負荷が小さい。
 インサート1を正面視したときに、第1コーナ角θ1が、第3コーナ角θ3よりも大きくてもよい。切刃7のうち第1コーナ11に位置する部分が底刃として用いられる場合であっても、底刃の耐久性が高い。
 第1コーナ11が凸曲線形状であるとともに、第2辺19が曲線部19bを有する場合において、図5に示す一例のように、曲線部19bの曲率半径が、第1コーナ11の曲率半径より大きくてもよい。第1コーナ11及び曲線部19bが上記の構成である場合には、切削負荷が集中し易い底部19aの耐久性が高く、この底部19aにおいてクラックが生じにくい。
 また、第1コーナ11が凸曲線形状であるとともに、第2辺19が曲線部19bを有する場合において、図1に示す一例のように、第2面5は、凸曲面形状の第1コーナ領域5cと、凹曲面形状の曲面領域5dとを有していてもよい。第1コーナ領域5cは、第2面5における第1コーナ11に接続された領域である。また、曲面領域5dは、第2面5における曲線部19bに接続された領域である。
 このとき、第1コーナ領域5cの幅は、第1面3から離れるにしたがって狭くなっていてもよい。言い換えれば、第1コーナ領域5cの幅は、第3面9に近づくにしたがって狭くなっていてもよい。第1コーナ領域5cが上記のように構成されている場合には、切刃7のうち第1コーナ11に位置する部分が底刃として用いられる際に、第2面5が被削材の加工面に接触しにくい。そのため、加工面の面精度が向上する。
 また、曲面領域5dの幅は、第1面3から離れるにしたがって広くなっていてもよい。言い換えれば、曲面領域5dの幅は、第3面9に近づくにしたがって狭くなっていてもよい。曲面領域5dが上記のように構成されている場合には、切削負荷が集中し易い底部19aから曲面領域5dへと伝わる切削負荷が広範囲に分散し易い。そのため、インサート1の耐久性が高い。
 なお、上記の「幅」とは、インサート1の中心軸に直交する方向(例えば、図3における左右方向)における長さを意味している。
 第1面3を平面視した場合において、第2辺19が凹形状である。このとき、第2辺19は特定の形状に限定されない。図5に示す一例のように、第2辺19が、曲線部19bから第1コーナ11に向かって延びた第1直線部23と、曲線部19bから第3コーナ15に向かって延びた第2直線部25とを有していてもよい。図5に示す一例において、第1直線部23は第3仮想線X3の上に位置している。また、図5に示す一例において、第2直線部25は第4仮想線X4の上に位置している。 第2辺19が第1直線部23を有しているときには、切刃7のうち第2辺19に位置する部分が内周刃として用いられる場合においても、この内周刃で生じる切屑の厚みが厚く確保され易い。そのため、切屑を一層安定して処理することができる。また、第2辺19が上記の第2直線部25を有している場合には、面領域5bの面積が広く確保され易い。そのため、インサート1がホルダに安定して拘束され易い。
 第2辺19が、第1直線部23及び第2直線部25を有している場合において、図5に示す一例のように、第1面3を平面視した際に、第2直線部25が第1直線部23より長くてもよい。第2辺19が上記の構成である場合には、内周刃の切込み角を大きくしつつ、第2面5における面領域5bの面積がさらに広く確保され易い。
 第1面3の平面視において、第2仮想線X2及び第1直線部23のなす角θ5が、第2仮想線X2及び第2直線部25のなす角θ6より大きくてもよい。これは、第1面3の平面視において、第2仮想線X2及び第3仮想線X3のなす角θ5が、第2仮想線X2及び第4仮想線X4のなす角θ6より大きくてもよい、と言い換えてもよい。角θ5が角θ6よりも大きい場合には、内周刃の切込み角が大きく確保され易い。
 なお、第2辺19は上記の形状に限定されない。例えば図6に示すように、第1面3を平面視した場合において、第2辺19が凹曲線形状であってもよい。
 第1コーナ11の二等分線に直交するとともに第1コーナ11に接する仮想線を第5仮想線X5とする。図5に示す一例における第2辺19は、第1コーナ11から離れるにしたがって第5仮想線X5から離れていてもよい。実施形態における第2辺19が凹形状であることから、第2辺19における第3コーナ15の近くに位置する部分は、第5仮想線X5に対する傾斜角が小さくなり易い。
 第2辺19が第1コーナ11から離れるにしたがって第5仮想線X5から離れている場合には、第2辺19で生じた切屑が第3辺21から離れる方向に向かって進み易い。これにより、切屑がホルダに接触するおそれが小さいため、切屑が詰まりにくい。
 第1コーナ11が凸曲線形状であるとともに、第1辺17が直線形状である場合において、図1に示す一例のように、第2面5は、凸曲面形状の第1コーナ領域5cと、平らな面形状の平面領域5eとを有していてもよい。平面領域5eは、第2面5における第1辺17に接続された領域である。
 このとき、平面領域5eの幅が一定であってもよい。言い換えれば、平面領域5eにおける第1面3の側の領域での幅が、平面領域5eにおける第3面9の側の領域での幅と同じであってもよい。
 切刃7のうち第1辺17に位置する部分が外周刃として用いられる場合には、この部分に比較的大きな切削負荷が加わり易い。平面領域5eが上記のように構成されている場合には、第1辺17に接続された平面領域5eの耐久性が高い。そのため、インサート1の耐久性が高い。
 第2面5は、凸曲面形状の第2コーナ領域5fと、凸曲面形状の第3コーナ領域5gとを有していてもよい。ここで、第2コーナ領域5fは、第2面5における第2コーナ13に接続された領域である。また、第3コーナ領域5gは、第2面5における第3コーナ15に接続された領域である。
 このとき、第1コーナ領域5c及び第2コーナ領域5fが、第3面9に接続されていてもよい。この場合には、第1コーナ領域5c及び第2コーナ領域5fに切削負荷が加わった場合であっても、この切削負荷がホルダにおいて安定して受け止められ易い。そのため、ホルダによってインサート1が安定して保持され易い。また、第3コーナ領域5gが、第3面9から離れていてもよい。この場合には、面領域5bの面積が広く確保され易い。そのため、インサート1がホルダに安定して拘束され易い。
 第2辺19が底部19aを有している場合において、底部19aは、第3コーナ15よりも第1コーナ11の近くに位置していてもよい。底部19aが上記のように位置している場合には、内周刃の切込み角が大きく確保され易い。
 実施形態のインサート1は、第1面3において開口する貫通孔27を有していてもよい。なお、図1に示す貫通孔27は、第1面3の中央から第3面9の中央に向かって形成されている。貫通孔27は、インサート1を切削工具のホルダに固定する際に用いられてもよい。例えば、貫通孔27にネジを挿入してインサート1をネジ止めすることによって、インサート1がホルダに固定される。
 実施形態における貫通孔27の伸びる方向、言い換えれば貫通方向は第1面3及び第3面9に対して直交している。また、貫通孔27が第1面3の中央から第3面9の中央に向かって形成されていることから、図2においては、貫通孔27の中心軸Oが第1面3の中心と一致している。
 インサート1の材質としては、例えば、超硬合金或いはサーメットなどが挙げられる。超硬合金の組成としては、例えば、WC-Co、WC-TiC-Co及びWC-TiC-TaC-Coが挙げられる。ここで、WC、TiC、TaCは硬質粒子であり、Coは結合相である。
 また、サーメットは、セラミック成分に金属を複合させた焼結複合材料である。具体的には、サーメットとして、炭化チタン(TiC)又は窒化チタン(TiN)を主成分としたチタン化合物が挙げられる。ただし、インサート1の材質が上記の組成に限定されないことは言うまでもない。
 インサート1の表面は、化学蒸着(CVD)法、又は物理蒸着(PVD)法を用いて被膜でコーティングされていてもよい。被膜の組成としては、炭化チタン(TiC)、窒化チタン(TiN)、炭窒化チタン(TiCN)又はアルミナ(Al)などが挙げられる。
 <切削工具>
 次に、実施形態の切削工具101について図7~図9を用いて説明する。図7~図9は、図1に示すインサート1がホルダ103のインサートポケット105(以下、単にポケット105ともいう。)にネジ107によって取り付けられた状態を示している。なお、図7などにおいて、切削工具101の回転軸Y1を二点鎖線で示している。
 実施形態の切削工具101は、転削加工に用いられる。切削工具101は、図7に示すように、回転軸Y1を有し、先端側の外周面に複数のポケット105を有するホルダ103と、ポケット105にそれぞれ装着される上記のインサート1とを備えている。
 ホルダ103は、回転軸Y1を中心とする略円柱形状をなす。そして、ホルダ103の先端側の外周面には、ポケット105が複数設けられている。ポケット105は、インサート1が装着される部分であり、ホルダ103の外周面及び先端面に開口している。複数のポケット105は、等間隔で設けられていても不等間隔で設けられていてもよい。ホルダ103には、複数のポケット105が形成されていることから、厳密な円柱形状ではない。
 そして、ホルダ103に設けられた複数のポケット105に、インサート1が装着される。複数のインサート1は、切刃の少なくとも一部がホルダ103から突出するように装着される。具体的には、実施形態における複数のインサート1は、第1コーナ、第1辺及び第2辺がホルダから被削材に向かって突出するようにホルダ103に装着されている。
 実施形態においては、インサート1は、第1面が回転軸Y1の回転方向Y2の前方を向き、第3面が回転軸Y1の回転方向Y2の後方を向くようにポケット105に装着される。このように、インサート1の第1面及び第3面は、切削工具101の使用環境において必ずしも上下方向に位置しているとは限られない。
 実施形態においては、インサート1は、ネジ107によって、ポケット105に装着されている。すなわち、インサート1の貫通孔にネジ107を挿入し、このネジ107の先端をポケット105に形成されたネジ孔(不図示)に挿入して、ネジ107をネジ孔に固定させることによって、インサート1がホルダ103に装着されている。なお、ホルダ103としては、鋼、鋳鉄などを用いることができる。特に、ホルダ103の靭性を高める観点から、これらの材質の中で鋼を用いてもよい。
 <切削加工物の製造方法>
 次に、本発明の実施形態の切削加工物の製造方法について図10~図12を用いて説明する。図10~図12は、上記の切削工具を用いて切削加工を行った場合の切削加工物の製造方法を示している。図10~図12において、切削工具101の回転軸Y1を二点鎖線で示している。切削加工物は、被削材201を切削加工することによって作製される。実施形態における製造方法は、以下の工程を備えている。すなわち、
(1)上記実施形態に代表される切削工具101を回転させる工程と、
(2)回転している切削工具101における切刃を被削材201に接触させる工程と、
(3)切削工具101を被削材201から離す工程と、
を備えている。
 より具体的には、まず、図10に示すように、切削工具101を回転軸Y1の周りでY2方向に回転させながら被削材201に相対的に近付ける。次に、図11に示すように、切削工具101における切刃を被削材201に接触させて、被削材201を切削する。そして、図12に示すように、切削工具101を被削材201から相対的に遠ざける。なお、視覚的な理解を容易にするため、図11及び図12において、切削工具101によって切削された被削材201の領域に斜線を付している。
 実施形態においては、被削材201を固定するとともに切削工具101を近付けている。また、図10~図12においては、被削材201を固定するとともに切削工具101を回転軸Y1の周りで回転させている。また、図12においては、被削材201を固定するとともに切削工具101を遠ざけている。なお、実施形態の製造方法における切削加工では、それぞれの工程において、被削材201を固定するとともに切削工具101を動かしているが、当然ながらこのような形態に限定されない。
 例えば、(1)の工程において、被削材201を切削工具101に近付けてもよい。同様に、(3)の工程において、被削材201を切削工具101から遠ざけてもよい。切削加工を継続する場合には、切削工具101を回転させた状態を維持して、被削材201の異なる箇所にインサート1の切刃を接触させる工程を繰り返せばよい。
 被削材201の材質の代表例としては、炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄及び非鉄金属などが挙げられる。
  1・・・切削インサート(インサート)
  3・・・第1面
  3a・・すくい面領域
  5・・・第2面
  5a・・逃げ面領域
  5b・・面領域
  5c・・第1コーナ領域
  5d・・曲面領域
  5e・・平面領域
  5f・・第2コーナ領域
  5g・・第3コーナ領域
  7・・・切刃
  9・・・第3面
 11・・・第1コーナ
 13・・・第2コーナ
 15・・・第3コーナ
 17・・・第1辺
 19・・・第2辺
 19a・・底部
 19b・・曲線部
 21・・・第3辺
 23・・・第1直線部
 25・・・第2直線部
 27・・・貫通孔
101・・・切削工具
103・・・ホルダ
105・・・インサートポケット(ポケット)
107・・・ネジ
201・・・被削材
 θ1・・・第1コーナ角
 θ3・・・第3コーナ角
 θ4・・・第3仮想線X3及び第4仮想線X4のなす角
 θ5・・・第2仮想線X2及び第1直線部23のなす角
 θ6・・・第2仮想線X2及び第4仮想線X4のなす角
 X1・・・第1仮想線
 X2・・・第2仮想線
 X3・・・第3仮想線
 X4・・・第4仮想線
 X5・・・第5仮想線
 Y1・・・回転軸
 Y2・・・回転方向
  O・・・中心軸

Claims (15)

  1.  多角形状の第1面と、
     前記第1面に接続された第2面と、
     前記第1面及び前記第2面が交わる稜線の少なくとも一部に位置する切刃とを備え、
     前記第1面は、
      第1コーナと、
      前記第1コーナと隣り合う第2コーナと、
      前記第2コーナとは反対側において前記第1コーナと隣り合う第3コーナと、
      前記第1コーナ及び前記第2コーナの間に位置する第1辺と、
      前記第1コーナ及び前記第3コーナの間に位置する第2辺とを有し、
     前記第1面の平面視において、
     前記第1辺は、直線形状、又は、前記第1コーナ及び前記第2コーナを結ぶ第1仮想線よりも外側に突出した凸形状であり、
     前記第2辺は、前記第1コーナ及び前記第3コーナを結ぶ第2仮想線よりも内側に窪んだ凹形状である、切削インサート。
  2.  前記第1面の平面視において、前記第2辺のうち前記第2仮想線から最も離れている箇所を底部としたとき、
     前記第2辺は、前記底部を含むように位置する凹曲線形状の曲線部を有している、請求項1に記載の切削インサート。
  3.  前記曲線部及び前記第1コーナを結ぶ第3仮想線と、前記曲線部及び前記第3コーナを結ぶ第4仮想線とのなす角が、前記第3コーナのコーナ角よりも大きい、請求項2に記載の切削インサート。
  4.  前記第1面の平面視において、前記第3仮想線と前記第4仮想線とのなす角が、前記第1コーナのコーナ角よりも大きい、請求項3に記載の切削インサート。
  5.  前記第1面の平面視において、前記第1コーナが凸曲線形状であるとともに、前記曲線部の曲率半径が、前記第1コーナの曲率半径よりも大きい、請求項2~4のいずれか1つに記載の切削インサート。
  6.  前記第1面の平面視において、前記第1コーナが凸曲線形状であって、
     前記第2面は、
      前記第1コーナに接続された凸曲面形状の第1コーナ領域と、
      前記曲線部に接続された凹曲面形状の曲面領域とを有し、
     前記第1コーナ領域の幅は、前記第1面から離れるにしたがって狭くなっており、
     前記曲面領域の幅は、前記第1面から離れるにしたがって広くなっている、請求項2~5のいずれか1つに記載の切削インサート。
  7.  前記第1面の平面視において、前記第2辺は、前記曲線部から前記第1コーナに向かって延びた第1直線部と、前記曲線部から前記第3コーナに向かって延びた第2直線部とを有している、請求項2~6のいずれか1つに記載の切削インサート。
  8.  前記第1面の平面視において、前記第2直線部は、前記第1直線部よりも長い、請求項7に記載の切削インサート。
  9.  前記第1面の平面視において、前記第2仮想線及び前記第1直線部のなす角が、前記第2仮想線及び前記第2直線部のなす角よりも大きい、請求項7又は8に記載の切削インサート。
  10.  前記第1面の平面視において、前記第1コーナが凸曲線形状であって、
     前記第2面は、
      前記第1コーナに接続された凸曲面形状の第1コーナ領域と、
      前記第1辺に接続された平らな形状の平面領域とを有し、
     前記第1コーナ領域の幅は、前記第1面から離れるにしたがって狭くなっており、
     前記平面領域の幅は、一定である、請求項1~9のいずれか1つに記載の切削インサート。
  11.  前記第1面の反対側に位置する第3面をさらに備え、
     前記第1面の平面視において、前記第1コーナ、前記第2コーナ及び前記第3コーナがそれぞれ凸曲線形状であって、
     前記第2面は、
      前記第1コーナに接続された凸曲面形状の第1コーナ領域と、
      前記第2コーナに接続された凸曲面形状の第2コーナ領域と、
      前記第3コーナに接続された凸曲面形状の第3コーナ領域とを有し、
     前記第1コーナ領域及び前記第2コーナ領域が、前記第3面に接続されているとともに、前記第3コーナ領域が前記第3面から離れている、請求項1~10のいずれか1つに記載の切削インサート。
  12.  前記第1面の平面視において、前記第2辺のうち前記第2仮想線から最も離れている箇所を底部としたとき、前記底部は、前記第3コーナよりも前記第1コーナの近くに位置する、請求項1~11のいずれか1つに記載の切削インサート。
  13.  前記第1面の平面視において、前記第1コーナのコーナ角が、前記第3コーナのコーナ角よりも大きい、請求項1~12のいずれか1つに記載の切削インサート。
  14.  先端側に位置するポケットを有するホルダと、
     前記ポケット内に位置する、請求項1~13のいずれか1つに記載の切削インサートとを有する切削工具。
  15.  請求項14に記載の切削工具を回転させる工程と、
     回転している前記切削工具を被削材に接触させる工程と、
     前記切削工具を前記被削材から離す工程とを備えた切削加工物の製造方法。
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