WO2019039001A1 - 回転切削工具およびその製造方法 - Google Patents

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WO2019039001A1
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diamond layer
head
cutting tool
rotary cutting
flank
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望 月原
小林 豊
克夫 風早
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住友電工ハードメタル株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a rotary cutting tool and a method of manufacturing the same.
  • the present application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2017-159278 filed on Aug. 22, 2017. The entire contents of the description of the Japanese patent application are incorporated herein by reference.
  • Japanese Utility Model Application Laid-Open No. 6-75612 describes a double angle drill.
  • a twist groove for chip discharge is formed from the tip to near the shank.
  • the tip portion is composed of a primary cutting edge and a secondary cutting edge having a smaller tip angle than the primary cutting edge.
  • the tip is coated with a diamond film.
  • a rotary cutting tool comprises a substrate, a first diamond layer, and a second diamond layer.
  • the substrate includes a head, a body, and a shoulder that forms the boundary between the head and the body.
  • the first diamond layer covers the body and shoulders and exposes the head.
  • the second diamond layer covers the head, is provided on the first diamond layer at the shoulder and does not cover the body.
  • FIG. 1 is a schematic plan view showing the configuration of the rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view taken along the line II-II in FIG.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view showing the configuration of the rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart schematically showing a method of manufacturing a rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional schematic diagram which shows the 1st process of the manufacturing method of the rotary cutting tool which concerns on 1st Embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic cross-sectional view showing a second step of the method of manufacturing a rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic plan view showing the configuration of the rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view taken along the line II-II in FIG.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view showing the configuration of the rotary cutting
  • FIG. 7 is a cross-sectional schematic diagram which shows the 3rd process of the manufacturing method of the rotary cutting tool which concerns on 1st Embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic cross-sectional view showing a fourth step of the method of manufacturing a rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart schematically showing a method of manufacturing a rotary cutting tool according to a modification of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic plan view showing the configuration of the rotary cutting tool according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a schematic perspective view showing the configuration of the rotary cutting tool according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a schematic cross-sectional view along the line XII-XII in FIG. FIG.
  • FIG. 13 is a schematic plan view showing the configuration of the rotary cutting tool according to the third embodiment.
  • FIG. 14 is a schematic perspective view showing the configuration of the rotary cutting tool according to the third embodiment.
  • FIG. 15 is a schematic cross-sectional view taken along the line XV-XV in FIG.
  • One aspect of the present invention is made to solve the problems as described above, and an object of the present invention is to provide a rotary cutting tool capable of suppressing shoulder defects and a method of manufacturing the same.
  • the rotary cutting tool 100 includes the base material 5, the first diamond layer 1, and the second diamond layer 2.
  • the base 5 includes a head 4, a body 3, and a shoulder 16 that forms a boundary between the head 4 and the body 3.
  • the first diamond layer 1 covers the body 3 and the shoulder 16 and exposes the head 4.
  • the second diamond layer 2 covers the head 4 and is provided on the first diamond layer 1 at the shoulder 16 and does not cover the body 3.
  • the load is high at the shoulder 16 that forms the boundary between the head 4 and the body 3.
  • the first diamond layer 1 and the second diamond layer 2 are formed in the vicinity of the shoulder portion 16, and the total thickness of the diamond layer is large. Therefore, the strength is improved in the vicinity of the shoulder 16 and the wear resistance is improved. As a result, the loss of the shoulder 16 can be suppressed.
  • the head 4 may have the flank 11.
  • the second diamond layer 2 may cover the flank 11. Thereby, the slidability of flank 11 can be improved.
  • the body portion 3 may have a spiral outer circumferential surface 13.
  • the first diamond layer 1 may cover the outer circumferential surface 13. Thereby, the slidability of the outer peripheral surface 13 can be improved.
  • the rotary cutting tool 100 may be a drill.
  • the rotary cutting tool 100 may be an end mill.
  • the manufacturing method of the rotary cutting tool 100 which concerns on 1 aspect of this invention is equipped with the following structures.
  • a substrate 5 is provided on which a first diamond layer 1 is formed, which exposes the head 4 and covers the body 3 and the shoulder 16.
  • a second diamond layer 2 is formed which covers the head 4 and overlaps the first diamond layer 1 at the shoulder 16 and does not cover the body 3.
  • the first diamond layer 1 and the second diamond layer are formed in the shoulder portion 16, and the total thickness of the diamond layer is increased. Therefore, the strength of the shoulder portion 16 is improved, and the wear resistance is improved. As a result, the loss of the shoulder 16 can be suppressed.
  • the step of preparing the substrate 5 may include the following steps.
  • a rotary cutting tool is provided in which a first diamond layer 1 covering each of the head 4, the shoulders 16 and the body 3 is formed.
  • the first diamond layer 1 is removed at the head 4, leaving the first diamond layer 1 covering the body 3 and the shoulder 16.
  • film removal time can be shortened compared with the case where the 1st diamond layer 1 is removed in both the body part 3 and the head 4.
  • the step of preparing the substrate 5 further includes the step of polishing the head 4 after the step of removing the first diamond layer 1 It is also good. Thereby, the sharpness of the cutting edge can be recovered. As a result, the rotary cutting tool can be recycled.
  • the step of preparing the base material 5 further includes the step of performing acid treatment on the head 4 after the step of polishing the head 4 It may be.
  • the body 3 is protected by the first diamond layer 1. Therefore, it is possible to suppress the elution of cobalt from the body 3 in the step of performing the acid treatment. As a result, deterioration of the body 3 can be suppressed.
  • FIG. 1 is a schematic plan view showing the configuration of the rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view taken along the line II-II in FIG.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view showing the configuration of the rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • the rotary cutting tool 100 is, for example, a drill used for processing of carbon fiber reinforced plastic (CFRP).
  • the rotary cutting tool 100 is rotatable, for example, about a central axis A.
  • the rotary cutting tool 100 mainly has a rake face 12, a flank face 11, an outer circumferential face 13, a heel face 14 and a groove face 15.
  • the flank 11 is connected to the rake face 12.
  • the outer circumferential surface 13 continues to the flank 11.
  • Outer circumferential surface 13 is, for example, helical.
  • the heel surface 14 is continuous with the flank surface 11.
  • the heel surface 14 is located rearward with respect to the flank 11 in the rotational direction.
  • the groove surface 15 is continuous with the rake surface 12.
  • the ridge line between the rake face 12 and the flank 11 constitutes the cutting edge 10.
  • the flank 11 has a first flank 11a, a second flank 11b, a third flank 11c, a fourth flank 11d, and a fifth flank 11e. It may be The first flank surface 11 a and the third flank surface 11 c are connected to the tip 7. The first flank surface portion 11a continues to the third flank surface portion 11c. The first flank 11a is located on the rear side in the rotational direction with respect to the third flank 11c. The second flank 11b is positioned more outward than the first flank 11a. The fourth flank 11d is located on the outer peripheral side of the third flank 11c. The fifth flank 11e is located on the outer peripheral side of the fourth flank 11d. The second flank 11b is continuous with the fourth flank 11d.
  • the second flank 11b is located rearward in the rotational direction with respect to the fourth flank 11d.
  • the fifth flank 11e is continuous with both the second flank 11b and the fourth flank 11d.
  • the second flank 11b is located rearward in the rotational direction with respect to the fifth flank 11e.
  • the ridge lines of each of the third flank surface portion 11c, the fourth flank surface portion 11d and the fifth flank surface portion 11e and the rake face 12 may constitute the cutting edge 10.
  • the rotary cutting tool 100 mainly includes a substrate 5 and a diamond layer 6.
  • the diamond layer 6 mainly has a first diamond layer 1 and a second diamond layer 2.
  • the material of the base 5 is, for example, a cemented carbide containing powder such as WC (tungsten carbide) and a binder such as Co (cobalt).
  • the base material 5 is not limited to cemented carbide, and may be, for example, cermet or ceramics.
  • the first diamond layer 1 and the second diamond layer 2 are layers containing, for example, diamond crystals.
  • the first diamond layer 1 and the second diamond layer 2 may be, for example, polycrystalline diamond.
  • the thickness of the first diamond layer 1 and the second diamond layer 2 is, for example, not less than 4 ⁇ m and not more than 20 ⁇ m.
  • the first diamond layer 1 may be the same as or different from the second diamond layer 2 in particle diameter and thickness.
  • the substrate 5 mainly includes a head 4, a body 3 and a shoulder 16.
  • the head 4 is a portion located at the tip of the rotary cutting tool 100.
  • the head 4 has a shape in which the diameter changes in the axial direction of the rotation axis (that is, the central axis A) of the rotary cutting tool 100.
  • the head 4 is, for example, conical or hemispherical.
  • the head 4 is located forward in a direction parallel to the central axis A.
  • the front is, for example, the feed direction.
  • the head 4 is a portion located on the side opposite to the shank in the direction parallel to the central axis A.
  • the head 4 may be a portion that first contacts the work material during cutting.
  • the body 3 is a portion located at the proximal end of the rotary cutting tool 100.
  • the body portion 3 has a shape in which the diameter does not change much in the axial direction of the rotation axis of the rotary cutting tool 100. Specifically, in the axial direction of the rotation axis, the rate of change of the diameter of the body 3 is smaller than the rate of change of the diameter of the head 4.
  • Body portion 3 has, for example, a cylindrical shape.
  • the body 3 is connected to, for example, the head 4.
  • the body 3 is located on the shank side with respect to the head 4 in a direction parallel to the central axis A.
  • the shoulder 16 is a portion that forms the boundary between the head 4 and the body 3. In the axial direction of the rotation axis of the rotary cutting tool 100, "a shape whose diameter changes" shifts to "a shape whose diameter does not change so much". A more specific definition of the shoulder 16 will be described later.
  • the width of the head 4 in the direction perpendicular to the central axis A increases along the central axis A as it extends rearward from the tip 7 Good.
  • the width of the body 3 in the direction perpendicular to the central axis A may be constant or may increase as it extends rearward along the central axis A.
  • the head 4 has, for example, a flank 11.
  • the flank 11 has, for example, a first flank 11a and a second flank 11b.
  • the angle of the first flank 11a with respect to the central axis A may be larger than the angle of the second flank 11b with respect to the central axis A.
  • Body portion 3 has, for example, outer circumferential surface 13.
  • the angle of the second flank 11 b with respect to the central axis A may be larger than the angle of the outer circumferential surface 13 with respect to the central axis A.
  • head 4 in a cross section including central axis A, head 4 has a first linear portion (second flank surface portion 11 b) inclined at a first angle with respect to central axis A, and a body portion
  • shoulder portion 16 is a first straight line. It is a boundary between the portion and the second straight portion. Shoulder 16 protrudes, for example, to the outer peripheral side.
  • the first diamond layer 1 covers the body 3 and the shoulder 16 and exposes the head 4.
  • the first diamond layer 1 is in contact with the shoulder 16.
  • the first diamond layer 1 covers, for example, the outer peripheral surface 13 of the body 3.
  • the first diamond layer 1 is spaced apart from, for example, the head 4.
  • the first diamond layer 1 may cross the shoulder 16 from the outer circumferential surface 13 and be in contact with a part of the head 4.
  • the first diamond layer 1 may cover, for example, the groove surface 15.
  • the first diamond layer 1 may have an inclined surface 1a and a flat surface 1b.
  • the inclined surface 1a is, for example, inclined with respect to the flat surface 1b.
  • the flat surface 1b may have a first flat surface portion 1b1 and a second flat surface portion 1b2.
  • the inclined surface 1a may be provided along the second flank 11b.
  • the first diamond layer 1 may be located rearward of the shoulder 16 in the direction parallel to the central axis A.
  • the second diamond layer 2 covers the head 4 and is provided on the first diamond layer 1 at the shoulder 16.
  • the second diamond layer 2 does not cover the body 3. That is, the second diamond layer 2 is not required to be in direct contact with the body portion 3, and may partially cover the body portion 3 via the first diamond layer 1.
  • the second diamond layer 2 covers, for example, the flank 11 of the head 4.
  • the second diamond layer 2 is in contact with a part of the first diamond layer 1.
  • the second diamond layer 2 has, for example, a first region 2a and a second region 2b.
  • the first area 2 a is in contact with the head 4.
  • the second region 2 b is located on the first diamond layer 1.
  • the second region 2 b is in contact with the first diamond layer 1.
  • the second region 2 b brings the inclined surface 1 a of the first diamond layer 1 into contact with the first flat surface portion 1 b 1.
  • the second region 2b is separated from the second flat surface portion 1b2.
  • the second diamond layer 2 may expose the first diamond layer 1 in the second flat surface portion 1 b 2.
  • the second diamond layer 2 covers, for example, the first flank 11 a, the second flank 11 b, and the tip 7.
  • the second diamond layer 2 may cover the third flank 11c, the fourth flank 11d, and the fifth flank 11e.
  • the second diamond layer 2 may cover the rake face 12, the cutting edge 10 and the heel face 14.
  • the second diamond layer 2 is in contact with the first diamond layer 1 near the shoulder 16.
  • the portion of the first diamond layer 1 in contact with the second diamond layer 2 may be located rearward of the shoulder 16 in the direction parallel to the central axis A.
  • FIG. 4 is a flowchart schematically showing a method of manufacturing a rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • a step of preparing a base on which a head is exposed and a first diamond layer covering a body and a shoulder is formed (S10: FIG. 4)
  • the step of preparing the substrate is a step of preparing the rotary cutting tool on which the first diamond layer covering each of the head, the shoulder and the body is formed ( S11: FIG. 4), removing the first diamond layer at the head while leaving the first diamond layer covering the body and shoulder (S12: FIG. 4), and polishing the head (S13: FIG. 4) and the step of acid-treating the head (S14: FIG. 4) are mainly included.
  • FIG. 5 is a cross-sectional schematic diagram which shows the 1st process of the manufacturing method of the rotary cutting tool which concerns on 1st Embodiment.
  • a drill is prepared in the step (S11: FIG. 4) of preparing the rotary cutting tool on which the first diamond layer covering each of the head, shoulders and body is formed (S11: FIG. 4).
  • the drill has a substrate 5 and a first diamond layer 1.
  • the material of the base 5 is, for example, a cemented carbide containing powder such as WC (tungsten carbide) and a binder such as Co (cobalt).
  • the base material 5 is not limited to cemented carbide, and may be, for example, cermet or ceramics.
  • the substrate 5 has a head 4, a body 3 and a shoulder 16.
  • the first diamond layer 1 is, for example, a layer containing diamond crystals.
  • the first diamond layer 1 may be, for example, polycrystalline diamond.
  • the first diamond layer 1 may be, for example, a diamond film formed by a CVD (Chemical Vapor Deposition) method, or may be a diamond film formed by a PVD (Physical Vapor Deposition) method.
  • the first diamond layer 1 covers the head 4, the body 3 and the shoulder 16.
  • the first diamond layer 1 covers the tip 7, the flank 11 and the outer circumferential surface 13.
  • the first diamond layer 1 may cover the rake face 12, the cutting edge 10, the heel face 14 and the groove face 15.
  • FIG. 6 is a schematic cross-sectional view showing a second step of the method of manufacturing a rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • the body of the drill A mask member 20 is disposed to surround the three.
  • the mask member 20 is, for example, a cylindrical member.
  • the material of the mask member 20 is, for example, copper or molybdenum.
  • the mask member 20 is arranged to expose the head 4 and to cover the body 3.
  • the first diamond layer 1 is removed, for example, by ion etching. Specifically, a portion of the first diamond layer 1 is removed by irradiating the first diamond layer 1 covering the head 4 with an ion beam using an ion etching apparatus.
  • oxygen ions for example, are used as the ion beam. By irradiating the first diamond layer 1 with oxygen ions, the first diamond layer 1 is converted to carbon monoxide or carbon dioxide. Thereby, the diamond turns into gas and is removed.
  • the first diamond layer 1 is, for example, a diamond film formed by PVD
  • argon ions for example, are used as the ion beam. Ar bombardment removes a portion of the first diamond layer 1 from the head 4. Thereby, the head 4 is exposed from the first diamond layer 1 while leaving the first diamond layer 1 covering the body 3 and the shoulder 16.
  • FIG. 7 is a cross-sectional schematic diagram which shows the 3rd process of the manufacturing method of the rotary cutting tool which concerns on 1st Embodiment.
  • the drill head 4 is polished. Specifically, grinding is performed on the rake face 12 and the flank 11 of the drill. As a result, the cutting edge 10 constituted by the rake face 12 and the flank face 11 becomes sharp and the sharpness is improved. The chips adhering to the rake face 12 and the flank face 11 are removed.
  • a portion of the first diamond layer 1 located at the shoulder 16 may be removed together with a portion of the head 4.
  • the step of performing acid treatment on the head is performed. Specifically, after the head 4 is polished, acid treatment is performed on the head 4 by, for example, immersing a drill in an acid.
  • the acid is, for example, hydrogen peroxide water (H 2 O 2 ) or hydrochloric acid (HCl), nitric acid (HNO 3 ) or the like.
  • H 2 O 2 hydrogen peroxide water
  • HCl hydrochloric acid
  • HNO 3 nitric acid
  • the material of the substrate 5 contains cobalt (Co)
  • cobalt may be eluted from the substrate 5 by the acid treatment.
  • the body portion 3 is coated with the first diamond layer 1 (see FIG. 7). This can suppress the elution of cobalt from the body 3.
  • FIG. 8 is a schematic cross-sectional view showing a fourth step of the method of manufacturing a rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • the step (S20: FIG. 4) of forming a second diamond layer which covers the head overlaps the first diamond layer, and does not cover the trunk portion (S20: FIG. 4)
  • the second diamond layer 2 covering the head 4 is formed.
  • the mask member 20 is disposed so as to surround the body 3 of the drill.
  • the mask member 20 is arranged to expose the head 4 and to cover the body 3.
  • the mask member 20 is disposed such that the end 21 of the mask member 20 is positioned closer to the shank in the direction parallel to the central axis A than the shoulder 16.
  • the mask member 20 is arrange
  • the distance T between the end 21 of the mask member 20 and the shoulder 16 in a direction parallel to the central axis A than the end of the first diamond layer 1 is, for example, 0 mm or more and 3 mm or less It is.
  • the second diamond layer 2 is formed. Specifically, the film formation of the second diamond layer 2 is performed using, for example, a CVD method.
  • the second diamond layer 2 covers the head 4 and is formed on the first diamond layer 1.
  • the second diamond layer 2 covers, for example, the flank 11 of the head 4.
  • the second diamond layer 2 is formed in contact with a part of the first diamond layer 1.
  • the second diamond layer 2 may be formed in contact with the inclined surface 1 a of the first diamond layer 1 and a part of the flat surface 1 b. A portion of the second diamond layer 2 may enter the space surrounded by the mask member 20.
  • the film formation of the second diamond layer 2 may be performed using a PVD method, or may be performed using another method.
  • the rotary cutting tool according to the first embodiment is completed (see FIG. 1).
  • FIG. 9 is a flowchart schematically showing a method of manufacturing a rotary cutting tool according to a modification of the first embodiment.
  • the method of manufacturing a new rotary cutting tool comprises the steps of preparing a substrate on which a first diamond layer is formed which exposes the head and covers the body and the shoulder (S10: FIG. 9);
  • the method mainly includes the step (S20: FIG. 9) of forming a second diamond layer which covers the head, overlaps the first diamond layer at the shoulders, and does not cover the body.
  • the base material 5 is not coated with the diamond layer. Be prepared.
  • a mask member 20 which surrounds the head 4 of the substrate 5 and exposes the body 3 is disposed.
  • a first diamond layer 1 is formed which exposes the head 4 and covers the body 3 by, for example, the CVD method.
  • drum 3 and the shoulder part 16 was formed is prepared (refer FIG. 6).
  • the step (S20: FIG. 9) of forming a second diamond layer covering the head and overlapping the first diamond layer at the shoulders and not covering the body portion is performed.
  • the mask member 20 is arranged to surround the body 3 of the drill. As shown in FIG. 8, the mask member 20 is arranged to expose the head 4 and to cover the body 3.
  • the mask member 20 is disposed such that the end 21 of the mask member 20 is positioned closer to the shank in the direction parallel to the central axis A than the shoulder 16.
  • the second diamond layer 2 is formed.
  • the film formation of the second diamond layer 2 is performed using, for example, a CVD method.
  • the second diamond layer 2 covers the head 4 and is formed on the first diamond layer 1 at the shoulder 16 (see FIG. 8).
  • the rotary cutting tool according to the first embodiment is completed (see FIG. 1).
  • the effects of the rotary cutting tool according to the first embodiment will be described.
  • the first diamond layer 1 and the second diamond layer 2 are formed in the vicinity of the shoulder portion 16, and the total thickness of the diamond layer is large. Therefore, the strength is improved in the vicinity of the shoulder 16 and the wear resistance is improved. As a result, the loss of the shoulder 16 can be suppressed.
  • the head 4 has the flank 11.
  • the second diamond layer 2 covers the flank 11. Thereby, the slidability of flank 11 can be improved.
  • the body portion 3 has the spiral outer circumferential surface 13.
  • the first diamond layer 1 covers the outer peripheral surface 13. Thereby, the slidability of the outer peripheral surface 13 can be improved.
  • the base material 5 provided with the first diamond layer 1 exposing the head 4 and covering the body portion 3 and the shoulder portion 16 is prepared. Be done. After the substrate 5 is prepared, a second diamond layer 2 is formed which covers the head 4 and overlaps the first diamond layer 1 at the shoulder 16 and does not cover the body 3. This increases the total thickness of the diamond layer near the shoulders 16. Therefore, the strength is improved in the vicinity of the shoulder 16 and the wear resistance is improved. As a result, the loss of the shoulder 16 can be suppressed.
  • the step of preparing the base material 5 includes the following steps.
  • a rotary cutting tool is provided in which a first diamond layer 1 covering each of the head 4, the shoulders 16 and the body 3 is formed.
  • the first diamond layer 1 is removed at the head 4, leaving the first diamond layer 1 covering the body 3 and the shoulder 16.
  • film removal time can be shortened compared with the case where the 1st diamond layer 1 is removed in both the body part 3 and the head 4.
  • the step of preparing the substrate 5 further includes the step of polishing the head 4 after the step of removing the first diamond layer 1. Thereby, the sharpness of the cutting edge can be recovered. As a result, the rotary cutting tool can be recycled.
  • the step of preparing the base material 5 further includes the step of performing an acid treatment on the head 4 after the step of polishing the head 4. There is.
  • the body 3 is protected by the first diamond layer 1. Therefore, it is possible to suppress the elution of cobalt from the body 3 in the step of performing the acid treatment. As a result, deterioration of the body 3 can be suppressed.
  • FIG. 10 is a schematic plan view showing the configuration of the rotary cutting tool according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a schematic perspective view showing the configuration of the rotary cutting tool according to the second embodiment.
  • the rotary cutting tool 100 according to the second embodiment may be, for example, a ball end mill.
  • the rotary cutting tool 100 mainly has a rake face 12, a flank face 11, an outer circumferential face 13, a heel face 14, a first groove face 15, a second groove face 17 and a shank 19. .
  • the flank 11 is connected to the rake face 12.
  • the outer circumferential surface 13 continues to the flank 11.
  • Outer circumferential surface 13 is, for example, helical.
  • the heel surface 14 is continuous with the flank surface 11.
  • the heel surface 14 is located rearward with respect to the flank 11 in the rotational direction.
  • the ridge line between the rake face 12 and the flank 11 constitutes the cutting edge 10.
  • the cutting edge 10 may be arc-shaped.
  • the first groove surface 15 is continuous with the second groove surface 17.
  • the first groove surface 15 may be located closer to the shank 19 than the second groove surface 17.
  • the first groove surface 15 may be located on the outer peripheral side of the second groove surface 17.
  • the second groove surface 17 may be connected to the rake surface 12, the flank 11 and the heel surface 14.
  • the outer circumferential surface 13 may be continuous with the flank surface 11, the heel surface 14, and the first groove surface 15.
  • the outer circumferential surface 13 may be located on the outer circumferential side relative to each of the flank surface 11, the heel surface 14 and the first groove surface 15.
  • the heel surface 14 may be located closer to the shank 19 than the flank 11.
  • the outer circumferential surface 13 may be located closer to the shank 19 than the heel surface 14.
  • FIG. 12 is a schematic cross-sectional view along the line XII-XII in FIG.
  • the head 4 in the cross section including the central axis A, the head 4 may have a curved shape so as to protrude to the tip 7 side.
  • flank 11 and outer circumferential surface 13 may have, for example, an arc shape.
  • the radius of curvature of the flank 11 may be smaller than the radius of curvature of the outer circumferential surface 13.
  • the inclination of the tangent of the flank 11 to the central axis A may be larger than the inclination of the tangent of the outer peripheral surface 13 to the central axis A.
  • head 4 in a cross section including central axis A, head 4 has a first curved portion (a part of flank 11) having a first radius of curvature, and body 3 has central axis A.
  • the shoulder 16 is a boundary between the first curved portion and the second curved portion. It is a department.
  • the first diamond layer 1 covers the body 3 and the shoulder 16 and exposes the head 4.
  • the first diamond layer 1 covers, for example, the outer peripheral surface 13 of the body 3.
  • the first diamond layer 1 may cover, for example, the first groove surface 15 and the shank 19.
  • the first diamond layer 1 exposes, for example, the flank 11 of the head 4.
  • the first diamond layer 1 may expose the heel surface 14 of the head 4.
  • the second diamond layer 2 covers the head 4 and is provided on the first diamond layer 1 at the shoulder 16.
  • the second diamond layer 2 covers, for example, the flank 11 of the head 4.
  • the second diamond layer 2 does not cover the outer peripheral surface 13 of the body 3.
  • the second diamond layer 2 may cover the rake face 12, the cutting edge 10, the heel face 14 and the second groove face 17.
  • the rotary cutting tool according to the second embodiment can be manufactured by the same method as the rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • the rotary cutting tool according to the second embodiment can obtain the same effect as the rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a schematic plan view showing the configuration of the rotary cutting tool according to the third embodiment.
  • FIG. 14 is a schematic perspective view showing the configuration of the rotary cutting tool according to the third embodiment.
  • the rotary cutting tool 100 according to the second embodiment may be, for example, a radius end mill.
  • the rotary cutting tool 100 mainly has a rake face 12, a flank face 11, a heel face 14, a first groove face 15 and a second groove face 17.
  • the flank 11 is connected to the rake face 12.
  • the heel surface 14 is continuous with the flank surface 11.
  • the heel surface 14 is located rearward with respect to the flank 11 in the rotational direction.
  • the ridge line between the rake face 12 and the flank 11 constitutes the cutting edge 10.
  • the cutting edge 10 may have a bottom edge 10 a and an outer circumferential edge 10 b.
  • the outer peripheral blade 10 b is on the outer peripheral side than the bottom blade 10 a.
  • the flank 11 may have a sixth flank 11 f and a seventh flank 11 g.
  • the rake face 12 may have a first rake face 12 a and a second rake face 12 b.
  • the ridgeline of the sixth flank 11f and the first rake face 12a may constitute the bottom edge 10a.
  • the ridge line of the 7th flank 11g and the 2nd scoop 12b may constitute perimeter edge 10b.
  • the first groove surface 15 is continuous with the second groove surface 17.
  • the first groove surface 15 may be located closer to the shank 19 than the second groove surface 17.
  • the first groove surface 15 may be located on the outer peripheral side of the second groove surface 17.
  • the second groove surface 17 may be connected to the first rake surface 12a.
  • the heel surface 14 may be located closer to the shank 19 than the flank 11.
  • FIG. 15 is a schematic cross-sectional view taken along the line XV-XV in FIG.
  • the head 4 includes, for example, a sixth flank 11f. In the cross section including the central axis A, the head 4 may have a linear portion.
  • the head 4 may include a bottom blade 10a.
  • the head 4 may include a heel surface 14.
  • the body 3 includes, for example, a seventh flank 11g.
  • the body 3 may include a second rake face 12b connected to the seventh flank 11g. In the cross section, the second rake surface portion 12b may be curved so as to protrude to the inner peripheral side.
  • the body 3 may include an outer peripheral blade 10 b. As shown in FIG.
  • the head 4 has a straight portion (a part of the sixth flank 11 f) and the body 3 a curved portion (the seventh flank 11 g).
  • the shoulder 16 is the boundary between the straight part and the curvilinear part.
  • the first diamond layer 1 covers the body 3 and the shoulder 16 and exposes the head 4.
  • the first diamond layer 1 covers, for example, the seventh flank 11 g of the body 3.
  • the first diamond layer 1 may cover, for example, the second rake face 12b.
  • the first diamond layer 1 may cover the first groove surface 15 and the second groove surface 17.
  • the first diamond layer 1 may cover the outer peripheral blade 10 b and expose the bottom blade 10 a.
  • the first diamond layer 1 exposes, for example, the sixth flank 11 f.
  • the first diamond layer 1 may expose, for example, the heel surface 14.
  • the second diamond layer 2 covers the head 4 and is provided on the first diamond layer 1.
  • the second diamond layer 2 covers, for example, the sixth flank portion 11 f.
  • the second diamond layer 2 does not cover the seventh flank 11 g of the body 3.
  • the second diamond layer 2 may cover the heel surface 14.
  • the second diamond layer 2 may cover the bottom blade 10a.
  • the rotary cutting tool according to the third embodiment can be manufactured by the same method as the rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • the rotary cutting tool according to the third embodiment can obtain the same effect as the rotary cutting tool according to the first embodiment.
  • the rotary cutting tool is a drill, a ball end mill and a radius end mill has been described, but the rotary cutting tool is not limited to these.
  • the rotary cutting tool may be, for example, a reamer.
  • two diamond layers are described. However, the number of diamond layers is not limited to two and may be three or more.
  • the rotary cutting tool may have, for example, a third diamond layer covering at least one of the first diamond layer and the second diamond layer.
  • Reference Signs List 1 first diamond layer 1a inclined surface 1b flat surface 1b1 first flat surface portion 1b2 second flat surface portion 2 second diamond layer 2a first region 2b second region 3 body portion 4 head 5 base material, 6 diamond layer, 7 tip, 10 cutting edge, 10a bottom edge, 10b peripheral edge edge, 11 flank surface, 12 scoop surface, 11a first flank surface portion, 11b second flank surface portion, 11c third flank surface portion, 11d 4th flank, 11e fifth flank, 11f sixth flank, 11g seventh flank, 12a first rake, 12b second rake, 13 outer peripheral surface, 14 heel surface, 15 first groove surface (groove Faces), 16 shoulders, 17 second groove faces, 19 shanks, 20 mask members, 21 ends, 100 rotary cutting tools, A central axis, T distance.

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Abstract

回転切削工具は、基材と、第1ダイヤモンド層と、第2ダイヤモンド層とを備えている。基材は、頭部と、胴体部と、頭部と胴体部との境界部を成す肩部とを含んでいる。第1ダイヤモンド層は、胴体部および肩部を被覆し、かつ頭部を露出している。第2ダイヤモンド層は、頭部を被覆し、肩部において第1ダイヤモンド層上に設けられ、かつ胴体部を被覆しない。

Description

回転切削工具およびその製造方法
 本発明は、回転切削工具およびその製造方法に関する。本出願は、2017年8月22日に出願した日本特許出願である特願2017-159278号に基づく優先権を主張する。当該日本特許出願に記載された全ての記載内容は、参照によって本明細書に援用される。
 実開平6-75612号公報には、ダブルアングルドリルが記載されている。このダブルアングルドリルにおいては、先端部からシャンク部付近まで切屑排出用のねじれ溝が形成されている。先端部は、一次切刃と一次切刃より小さい先端角を有する二次切刃とから構成されている。先端部には、ダイヤモンド膜が被覆されている。
実開平6-75612号公報
 本発明の一態様に係る回転切削工具は、基材と、第1ダイヤモンド層と、第2ダイヤモンド層とを備えている。基材は、頭部と、胴体部と、頭部と胴体部との境界部を成す肩部とを含んでいる。第1ダイヤモンド層は、胴体部および肩部を被覆し、かつ頭部を露出している。第2ダイヤモンド層は、頭部を被覆し、肩部において第1ダイヤモンド層上に設けられ、かつ胴体部を被覆しない。
図1は、第1実施形態に係る回転切削工具の構成を示す平面模式図である。 図2は、図1のII-II線に沿った断面模式図である。 図3は、第1実施形態に係る回転切削工具の構成を示す斜視模式図である。 図4は、第1実施形態に係る回転切削工具の製造方法を概略的に示すフロー図である。 図5は、第1実施形態に係る回転切削工具の製造方法の第1工程を示す断面模式図である。 図6は、第1実施形態に係る回転切削工具の製造方法の第2工程を示す断面模式図である。 図7は、第1実施形態に係る回転切削工具の製造方法の第3工程を示す断面模式図である。 図8は、第1実施形態に係る回転切削工具の製造方法の第4工程を示す断面模式図である。 図9は、第1実施形態の変形例に係る回転切削工具の製造方法を概略的に示すフロー図である。 図10は、第2実施形態に係る回転切削工具の構成を示す平面模式図である。 図11は、第2実施形態に係る回転切削工具の構成を示す斜視模式図である。 図12は、図10のXII-XII線に沿った断面模式図である。 図13は、第3実施形態に係る回転切削工具の構成を示す平面模式図である。 図14は、第3実施形態に係る回転切削工具の構成を示す斜視模式図である。 図15は、図13のXV-XV線に沿った断面模式図である。
 [本開示が解決しようとする課題]
 上記ダブルアングルドリルにおいては、回転切削加工の際、肩部に高い負荷がかかり、肩部の欠損が発生する場合があった。
 本発明の一態様は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、肩部の欠損を抑制可能な回転切削工具およびその製造方法を提供することである。
 [本開示の効果]
 本発明の一態様によれば、肩部の欠損を抑制可能な回転切削工具およびその製造方法を提供することができる。
 [本発明の実施形態の概要]
 まず、本発明の実施形態の概要について説明する。
 (1)本発明の一態様に係る回転切削工具100は、基材5と、第1ダイヤモンド層1と、第2ダイヤモンド層2とを備えている。基材5は、頭部4と、胴体部3と、頭部4と胴体部3との境界部を成す肩部16とを含んでいる。第1ダイヤモンド層1は、胴体部3および肩部16を被覆し、かつ頭部4を露出している。第2ダイヤモンド層2は、頭部4を被覆し、肩部16において第1ダイヤモンド層1上に設けられ、かつ胴体部3を被覆しない。
 回転切削工具を用いて回転切削を行う際、頭部4と胴体部3との境界部を成す肩部16において負荷が高くなる。上記(1)に係る回転切削工具100においては、肩部16付近において第1ダイヤモンド層1と第2ダイヤモンド層2とが形成されており、ダイヤモンド層の合計の厚みが大きくなっている。そのため、肩部16付近において強度が向上し、かつ耐摩耗性が向上する。結果として、肩部16の欠損を抑制することができる。
 (2)上記(1)に係る回転切削工具100において、頭部4は、逃げ面11を有していてもよい。第2ダイヤモンド層2は、逃げ面11を被覆していてもよい。これにより、逃げ面11の摺動性を向上することができる。
 (3)上記(1)または(2)に係る回転切削工具100において、胴体部3は、螺旋状の外周面13を有していてもよい。第1ダイヤモンド層1は、外周面13を被覆していてもよい。これにより、外周面13の摺動性を向上することができる。
 (4)上記(1)~(3)のいずれかに係る回転切削工具100において、回転切削工具は、ドリルであってもよい。
 (5)上記(1)~(3)のいずれかに係る回転切削工具100において、回転切削工具は、エンドミルであってもよい。
 (6)本発明の一態様に係る回転切削工具100の製造方法は以下の構成を備えている。頭部4を露出し、かつ胴体部3および肩部16を被覆している第1ダイヤモンド層1が形成された基材5が準備される。基材5が準備された後に、頭部4を被覆し、肩部16において第1ダイヤモンド層1と重なり、かつ胴体部3を被覆しない第2ダイヤモンド層2が形成される。これにより、肩部16において第1ダイヤモンド層1と第2ダイヤモンド層とが形成されており、ダイヤモンド層の合計の厚みが大きくなっている。そのため、肩部16において強度が向上し、かつ耐摩耗性が向上する。結果として、肩部16の欠損を抑制することができる。
 (7)上記(6)に係る回転切削工具100の製造方法において、基材5を準備する工程は以下の工程を含んでいてもよい。頭部4、肩部16および胴体部3の各々を被覆している第1ダイヤモンド層1が形成された回転切削工具が準備される。胴体部3および肩部16を被覆している第1ダイヤモンド層1を残しつつ、頭部4において第1ダイヤモンド層1が除去される。これにより、胴体部3および頭部4の双方において第1ダイヤモンド層1を除去する場合と比較して、除膜時間を短縮することができる。
 (8)上記(7)に係る回転切削工具100の製造方法において、基材5を準備する工程は、第1ダイヤモンド層1を除去する工程後、頭部4を研磨する工程をさらに含んでいてもよい。これにより、切れ刃の切れ味を回復することができる。結果として、回転切削工具をリサイクルすることができる。
 (9)上記(8)に係る回転切削工具100の製造方法において、基材5を準備する工程は、頭部4を研磨する工程後、頭部4に対して酸処理を行う工程をさらに含んでいてもよい。胴体部3が第1ダイヤモンド層1に保護されている。そのため、酸処理を行う工程において、胴体部3からコバルトが溶出することを抑制することができる。結果として、胴体部3が劣化することを抑制することができる。
 [本発明の実施形態の詳細]
 以下、図面に基づいて本発明の実施形態の詳細について説明する。なお、以下の図面において同一または相当する部分には同一の参照番号を付し、その説明は繰返さない。また、以下に記載する実施形態の少なくとも一部を任意に組み合わせてもよい。
 (第1実施形態)
 まず、第1実施形態に係る回転切削工具100の構成について説明する。図1は、第1実施形態に係る回転切削工具の構成を示す平面模式図である。図2は、図1のII-II線に沿った断面模式図である。図3は、第1実施形態に係る回転切削工具の構成を示す斜視模式図である。
 図1、図2および図3に示されるように、第1実施形態に係る回転切削工具100は、たとえばCFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic)の加工に用いられるドリルである。回転切削工具100は、たとえば中心軸Aを中心として回転可能である。回転切削工具100は、すくい面12と、逃げ面11と、外周面13と、ヒール面14と、溝面15とを主に有している。逃げ面11は、すくい面12に連なる。外周面13は、逃げ面11に連なる。外周面13は、たとえば螺旋状である。ヒール面14は、逃げ面11に連なる。ヒール面14は、逃げ面11に対して回転方向の後方側に位置する。溝面15は、すくい面12に連なる。すくい面12と逃げ面11との稜線は、切れ刃10を構成する。
 図1に示されるように、逃げ面11は、第1逃げ面部11aと、第2逃げ面部11bと、第3逃げ面部11cと、第4逃げ面部11dと、第5逃げ面部11eとを有していてもよい。第1逃げ面部11aと、第3逃げ面部11cとは、先端7に連なる。第1逃げ面部11aは、第3逃げ面部11cに連なる。第1逃げ面部11aは、第3逃げ面部11cに対して回転方向の後方側に位置する。第2逃げ面部11bは、第1逃げ面部11aよりも外周側に位置する。第4逃げ面部11dは、第3逃げ面部11cよりも外周側に位置する。第5逃げ面部11eは、第4逃げ面部11dよりも外周側に位置する。第2逃げ面部11bは、第4逃げ面部11dに連なる。第2逃げ面部11bは、第4逃げ面部11dに対して回転方向の後方側に位置する。第5逃げ面部11eは、第2逃げ面部11bおよび第4逃げ面部11dの双方に連なる。第2逃げ面部11bは、第5逃げ面部11eに対して回転方向の後方側に位置する。第3逃げ面部11c、第4逃げ面部11dおよび第5逃げ面部11eの各々と、すくい面12との稜線は、切れ刃10を構成してもよい。
 図2に示されるように、回転切削工具100は、基材5と、ダイヤモンド層6とを主に含んでいる。ダイヤモンド層6は、第1ダイヤモンド層1と、第2ダイヤモンド層2とを主に有している。基材5の材料は、たとえばWC(炭化タングステン)などの粉末と、Co(コバルト)などの結合剤とを含む超硬合金である。なお、基材5は、超硬合金に限られるものではなく、たとえばサーメットまたはセラミックスなどであってもよい。第1ダイヤモンド層1および第2ダイヤモンド層2は、たとえばダイヤモンド結晶を含有する層である。第1ダイヤモンド層1および第2ダイヤモンド層2は、たとえば多結晶ダイヤモンドであってもよい。第1ダイヤモンド層1および第2ダイヤモンド層2の厚みは、たとえば4μm以上20μm以下である。第1ダイヤモンド層1は、粒径および厚みなどにおいて、第2ダイヤモンド層2と同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 基材5は、頭部4と胴体部3と肩部16とを主に含んでいる。頭部4は、回転切削工具100の先端部に位置する部分である。頭部4は、回転切削工具100の回転軸(つまり中心軸A)の軸線方向において直径が変化する形状を有する。頭部4は、たとえば円錐状または半球状等である。頭部4は、中心軸Aと平行な方向において、前方に位置する。前方とは、たとえば送り方向である。頭部4は、中心軸Aと平行な方向において、シャンクとは反対側に位置する部分である。頭部4は、切削加工時において、被削材に最初に接触する部分であってもよい。
 胴体部3は、回転切削工具100の基端部に位置する部分である。胴体部3は、回転切削工具100の回転軸の軸線方向において直径があまり変化しない形状を有する。具体的には、回転軸の軸線方向において、胴体部3の直径の変化率は、頭部4の直径の変化率よりも小さい。胴体部3は、たとえば円柱状である。胴体部3は、たとえば頭部4と連なっている。胴体部3は、中心軸Aと平行な方向において、頭部4に対してシャンク側に位置する。肩部16は、頭部4と胴体部3との境界部を成す部分である。回転切削工具100の回転軸の軸線方向において「直径が変化する形状」が「直径があまり変化しない形状」に移行する部分である。肩部16のより具体的な定義は後述する。
 図2に示されるように、中心軸Aを含む断面において、中心軸Aに対して垂直な方向における頭部4の幅は、中心軸Aに沿って先端7から後方に向かうにつれて広がっていてもよい。中心軸Aに対して垂直な方向における胴体部3の幅は、中心軸Aに沿って後方に向かうにつれて一定であってもよいし、広がっていてもよい。図2に示されるように、頭部4は、たとえば逃げ面11を有している。逃げ面11は、たとえば第1逃げ面部11aおよび第2逃げ面部11bを有する。中心軸Aを含む断面において、中心軸Aに対する第1逃げ面部11aの角度は、中心軸Aに対する第2逃げ面部11bの角度よりも大きくてもよい。胴体部3は、たとえば外周面13を有している。中心軸Aを含む断面において、中心軸Aに対する第2逃げ面部11bの角度は、中心軸Aに対する外周面13の角度よりも大きくてもよい。図2に示されるように、中心軸Aを含む断面において、頭部4が中心軸Aに対して第1角度で傾斜する第1直線部分(第2逃げ面部11b)を有し、かつ胴体部3が中心軸Aに対して第1角度よりも大きな第2角度で傾斜するまたは中心軸Aに対して平行な第2直線部分(外周面13)を有する場合、肩部16は、第1直線部分と、第2直線部分との境界部である。肩部16は、たとえば外周側に張り出している。
 図2に示されるように、第1ダイヤモンド層1は、胴体部3および肩部16を被覆し、かつ頭部4を露出している。第1ダイヤモンド層1は、肩部16に接している。第1ダイヤモンド層1は、たとえば胴体部3の外周面13を被覆している。第1ダイヤモンド層1は、たとえば頭部4から離間している。第1ダイヤモンド層1は、外周面13から肩部16を乗り越えて、頭部4の一部に接していてもよい。第1ダイヤモンド層1は、たとえば溝面15を被覆していてもよい。第1ダイヤモンド層1は、傾斜面1aと、平坦面1bとを有していてもよい。傾斜面1aは、たとえば平坦面1bに対して傾斜している。平坦面1bは、第1平坦面部1b1と、第2平坦面部1b2とを有していてもよい。傾斜面1aは、第2逃げ面部11bに沿って設けられていてもよい。第1ダイヤモンド層1は、中心軸Aに平行な方向において、肩部16よりも後方側に位置していてもよい。
 第2ダイヤモンド層2は、頭部4を被覆し、肩部16において第1ダイヤモンド層1上に設けられている。第2ダイヤモンド層2は、胴体部3を被覆していない。つまり、第2ダイヤモンド層2は、胴体部3と直接接していなければよく、第1ダイヤモンド層1を介して胴体部3の一部を覆っていてもよい。第2ダイヤモンド層2は、たとえば頭部4の逃げ面11を被覆している。第2ダイヤモンド層2は、第1ダイヤモンド層1の一部に接している。第2ダイヤモンド層2は、たとえば第1領域2aと、第2領域2bとを有している。第1領域2aは、頭部4と接している。第2領域2bは、第1ダイヤモンド層1上に位置している。第2領域2bは、第1ダイヤモンド層1に接している。第2領域2bは、第1ダイヤモンド層1の傾斜面1aと、第1平坦面部1b1とを接している。第2領域2bは、第2平坦面部1b2から離間している。第2ダイヤモンド層2は、第2平坦面部1b2において、第1ダイヤモンド層1を露出していてもよい。
 図2に示されるように、第2ダイヤモンド層2は、たとえば第1逃げ面部11aと、第2逃げ面部11bと、先端7とを被覆している。第2ダイヤモンド層2は、第3逃げ面部11cと、第4逃げ面部11dと、第5逃げ面部11eとを被覆していてもよい。第2ダイヤモンド層2は、すくい面12と、切れ刃10と、ヒール面14とを被覆していてもよい。第2ダイヤモンド層2は、肩部16付近において、第1ダイヤモンド層1と接している。第1ダイヤモンド層1が第2ダイヤモンド層2と接する部分は、中心軸Aに平行な方向において、肩部16よりも後方側に位置していてもよい。
 次に、第1実施形態に係る回転切削工具の製造方法について説明する。
 図4は、第1実施形態に係る回転切削工具の製造方法を概略的に示すフロー図である。第1実施形態に係る回転切削工具の製造方法は、頭部を露出し、かつ胴体部および肩部を被覆している第1ダイヤモンド層が形成された基材を準備する工程(S10:図4)と、頭部を被覆し、肩部において第1ダイヤモンド層と重なり、かつ胴体部3を被覆しない第2ダイヤモンド層を形成する工程(S20:図4)とを主に含んでいる。
 (使用済の回転切削工具をリサイクルする場合)
 まず、使用済の回転切削工具をリサイクルする方法について説明する。リサイクル方法においては、基材を準備する工程(S10:図4)は、頭部、肩部および胴体部の各々を被覆している第1ダイヤモンド層が形成された回転切削工具を準備する工程(S11:図4)と、胴体部および肩部を被覆している第1ダイヤモンド層を残しつつ、頭部において第1ダイヤモンド層を除去する工程(S12:図4)と、頭部を研磨する工程(S13:図4)と、頭部に対して酸処理を行う工程(S14:図4)とを主に有している。
 図5は、第1実施形態に係る回転切削工具の製造方法の第1工程を示す断面模式図である。図5に示されるように、頭部、肩部および胴体部の各々を被覆している第1ダイヤモンド層が形成された回転切削工具を準備する工程(S11:図4)においては、使用済のドリルが準備される。ドリルは、基材5と、第1ダイヤモンド層1とを有している。基材5の材料は、たとえばWC(炭化タングステン)などの粉末と、Co(コバルト)などの結合剤とを含む超硬合金である。なお、基材5は、超硬合金に限られるものではなく、たとえばサーメットまたはセラミックスなどであってもよい。基材5は、頭部4と胴体部3と肩部16とを有している。
 第1ダイヤモンド層1は、たとえばダイヤモンド結晶を含有する層である。第1ダイヤモンド層1は、たとえば多結晶ダイヤモンドであってもよい。第1ダイヤモンド層1は、たとえばCVD(Chemical Vapor Deposition)法によって形成されたダイヤモンド膜であってもよいし、PVD(Physical Vapor Deposition)法によって形成されたダイヤモンド膜であってもよい。図5に示されるように、第1ダイヤモンド層1は、頭部4と胴体部3と肩部16とを被覆している。具体的には、第1ダイヤモンド層1は、先端7と、逃げ面11と、外周面13とを被覆している。第1ダイヤモンド層1は、すくい面12と、切れ刃10と、ヒール面14と、溝面15とを被覆していてもよい。
 図6は、第1実施形態に係る回転切削工具の製造方法の第2工程を示す断面模式図である。図6に示されるように、胴体部および肩部を被覆している第1ダイヤモンド層を残しつつ、頭部において第1ダイヤモンド層を除去する工程(S12:図4)においては、ドリルの胴体部3を取り囲むようにマスク部材20が配置される。マスク部材20は、たとえば円筒状の部材である。マスク部材20の材質は、たとえば銅またはモリブデンである。図6に示されるように、マスク部材20は、頭部4を露出し、かつ胴体部3を覆うように配置される。
 次に、頭部4を被膜している第1ダイヤモンド層1の一部が除去される。第1ダイヤモンド層1は、たとえばイオンエッチングによって除去される。具体的には、イオンエッチング装置を使用してイオンビームが頭部4を被膜している第1ダイヤモンド層1に対して照射されることにより、第1ダイヤモンド層1の一部が除去される。第1ダイヤモンド層1が、たとえばCVD法により形成されたダイヤモンド膜である場合、イオンビームとしては、たとえば酸素イオンが用いられる。酸素イオンを第1ダイヤモンド層1に照射することで、第1ダイヤモンド層1が、一酸化炭素または二酸化炭素に変換される。これにより、ダイヤモンドが気体となり除去される。第1ダイヤモンド層1が、たとえばPVD法により形成されたダイヤモンド膜である場合、イオンビームとしては、たとえばアルゴンイオンが用いられる。Arボンバートによって、頭部4から第1ダイヤモンド層1の一部が除去される。これにより、胴体部3および肩部16を被覆している第1ダイヤモンド層1を残しつつ、頭部4が第1ダイヤモンド層1から露出する。
 図7は、第1実施形態に係る回転切削工具の製造方法の第3工程を示す断面模式図である。図7に示されるように、頭部を研磨する工程(S13:図4)においては、第1ダイヤモンド層1が除去された後、ドリルの頭部4が研磨される。具体的には、ドリルのすくい面12および逃げ面11に対して研磨が行われる。これにより、すくい面12および逃げ面11により構成される切れ刃10が鋭利になり、切れ味が改善する。すくい面12および逃げ面11に付着していた切屑が除去される。頭部4が研磨される際、肩部16に位置する第1ダイヤモンド層1の一部が頭部4の一部とともに除去されてもよい。
 次に、頭部に対して酸処理を行う工程(S14:図4)が実施される。具体的には、頭部4が研磨された後、たとえばドリルを酸に浸漬させることにより、頭部4に対して酸処理が行われる。酸は、たとえば過酸化水素水(H)または塩酸(HCl)、硝酸(HNO)等である。基材5の材料がコバルト(Co)を含む場合、酸処理によって基材5からコバルトが溶出する場合がある。本実施形態の製造方法においては、胴体部3が第1ダイヤモンド層1に被覆されている(図7参照)。これにより、胴体部3からコバルトが溶出することを抑制することができる。
 図8は、第1実施形態に係る回転切削工具の製造方法の第4工程を示す断面模式図である。図8に示されるように、頭部を被覆し、第1ダイヤモンド層と重なり、かつ胴体部を被覆しない第2ダイヤモンド層を形成する工程(S20:図4)においては、酸処理を行う工程後に、頭部4を被覆する第2ダイヤモンド層2が形成される。まず、ドリルの胴体部3を取り囲むようにマスク部材20が配置される。図8に示されるように、マスク部材20は、頭部4を露出し、かつ胴体部3を覆うように配置される。マスク部材20は、マスク部材20の端部21が、肩部16よりも中心軸Aに平行な方向においてシャンク側に位置するように配置される。別の観点から言えば、中心軸Aに対して垂直な方向から見て、第1ダイヤモンド層1の端部が、マスク部材20の端部21から露出するようにマスク部材20が配置される。図8に示されるように、第1ダイヤモンド層1の端部よりも中心軸Aに平行な方向における、マスク部材20の端部21と、肩部16との距離Tは、たとえば0mm以上3mm以下である。
 次に、第2ダイヤモンド層2が形成される。具体的には、第2ダイヤモンド層2の成膜は、たとえばCVD法を用いて行われる。第2ダイヤモンド層2は、頭部4を被覆し、かつ第1ダイヤモンド層1上に形成される。第2ダイヤモンド層2は、たとえば頭部4の逃げ面11を被覆する。第2ダイヤモンド層2は、第1ダイヤモンド層1の一部に接するように形成される。第2ダイヤモンド層2は、第1ダイヤモンド層1の傾斜面1aと、平坦面1bの一部とに接して形成されてもよい。第2ダイヤモンド層2の一部は、マスク部材20に囲まれた空間に入り込んでもよい。なお、第2ダイヤモンド層2の成膜は、PVD法を用いて行われてもよいし、その他の方法を用いて行われてもよい。以上により、第1実施形態に係る回転切削工具が完成する(図1参照)。
 (新品の回転切削工具を製造する場合)
 図9は、第1実施形態の変形例に係る回転切削工具の製造方法を概略的に示すフロー図である。新品の回転切削工具を製造する方法は、頭部を露出し、かつ胴体部および肩部を被覆している第1ダイヤモンド層が形成された基材を準備する工程(S10:図9)と、頭部を被覆し、肩部において第1ダイヤモンド層と重なり、かつ胴体部を被覆しない第2ダイヤモンド層を形成する工程(S20:図9)とを主に含んでいる。
 まず、頭部を露出し、かつ胴体部を被覆している第1ダイヤモンド層が形成された基材を準備する工程(S10:図9)においては、ダイヤモンド層が被覆されていない基材5が準備される。次に、たとえば基材5の頭部4を取り囲み、かつ胴体部3を露出するマスク部材20が配置される。次に、たとえばCVD法によって、頭部4を露出し、かつ胴体部3を被覆する第1ダイヤモンド層1が形成される。これにより、頭部4を露出し、かつ胴体部3および肩部16を被覆している第1ダイヤモンド層1が形成された基材5が準備される(図6参照)。
 次に、頭部を被覆し、かつ肩部において第1ダイヤモンド層と重なり、かつ胴体部を被覆しない第2ダイヤモンド層を形成する工程(S20:図9)が実施される。具体的には、ドリルの胴体部3を取り囲むようにマスク部材20が配置される。図8に示されるように、マスク部材20は、頭部4を露出し、かつ胴体部3を覆うように配置される。マスク部材20は、マスク部材20の端部21が、肩部16よりも中心軸Aに平行な方向においてシャンク側に位置するように配置される。次に、第2ダイヤモンド層2が形成される。具体的には、第2ダイヤモンド層2の成膜は、たとえばCVD法を用いて行われる。第2ダイヤモンド層2は、頭部4を被覆し、かつ肩部16において第1ダイヤモンド層1上に形成される(図8参照)。以上により、第1実施形態に係る回転切削工具が完成する(図1参照)。
 次に、第1実施形態に係る回転切削工具の作用効果について説明する。
 第1実施形態に係る回転切削工具100によれば、肩部16付近において第1ダイヤモンド層1と第2ダイヤモンド層2とが形成されており、ダイヤモンド層の合計の厚みが大きくなっている。そのため、肩部16付近において強度が向上し、かつ耐摩耗性が向上する。結果として、肩部16の欠損を抑制することができる。
 また第1実施形態に係る回転切削工具100によれば、頭部4は、逃げ面11を有している。第2ダイヤモンド層2は、逃げ面11を被覆している。これにより、逃げ面11の摺動性を向上することができる。
 さらに第1実施形態に係る回転切削工具100によれば、胴体部3は、螺旋状の外周面13を有している。第1ダイヤモンド層1は、外周面13を被覆している。これにより、外周面13の摺動性を向上することができる。
 第1実施形態に係る回転切削工具100の製造方法においては、頭部4を露出し、かつ胴体部3および肩部16を被覆している第1ダイヤモンド層1が形成された基材5が準備される。基材5が準備された後に、頭部4を被覆し、肩部16において第1ダイヤモンド層1と重なり、かつ胴体部3を被覆しない第2ダイヤモンド層2が形成される。これにより、肩部16付近においてダイヤモンド層の合計の厚みが大きくなっている。そのため、肩部16付近において強度が向上し、かつ耐摩耗性が向上する。結果として、肩部16の欠損を抑制することができる。
 また第1実施形態に係る回転切削工具100の製造方法においては、基材5を準備する工程は以下の工程を含んでいる。頭部4、肩部16および胴体部3の各々を被覆している第1ダイヤモンド層1が形成された回転切削工具が準備される。胴体部3および肩部16を被覆している第1ダイヤモンド層1を残しつつ、頭部4において第1ダイヤモンド層1が除去される。これにより、胴体部3および頭部4の双方において第1ダイヤモンド層1を除去する場合と比較して、除膜時間を短縮することができる。
 さらに第1実施形態に係る回転切削工具100の製造方法においては、基材5を準備する工程は、第1ダイヤモンド層1を除去する工程後、頭部4を研磨する工程をさらに含んでいる。これにより、切れ刃の切れ味を回復することができる。結果として、回転切削工具をリサイクルすることができる。
 さらに第1実施形態に係る回転切削工具100の製造方法においては、基材5を準備する工程は、頭部4を研磨する工程後、頭部4に対して酸処理を行う工程をさらに含んでいる。胴体部3が第1ダイヤモンド層1に保護されている。そのため、酸処理を行う工程において、胴体部3からコバルトが溶出することを抑制することができる。結果として、胴体部3が劣化することを抑制することができる。
 (第2実施形態)
 次に、第2実施形態に係る回転切削工具100の構成について説明する。以下においては、第1実施形態に係る回転切削工具100と異なる構成について主に説明し、同様の説明については繰り返さない。
 図10は、第2実施形態に係る回転切削工具の構成を示す平面模式図である。図11は、第2実施形態に係る回転切削工具の構成を示す斜視模式図である。図10および図11に示されるように、第2実施形態に係る回転切削工具100は、たとえばボールエンドミルであってもよい。回転切削工具100は、すくい面12と、逃げ面11と、外周面13と、ヒール面14と、第1溝面15と、第2溝面17と、シャンク19とを主に有している。逃げ面11は、すくい面12に連なる。外周面13は、逃げ面11に連なる。外周面13は、たとえば螺旋状である。ヒール面14は、逃げ面11に連なる。ヒール面14は、逃げ面11に対して回転方向の後方側に位置する。すくい面12と逃げ面11との稜線は、切れ刃10を構成する。切れ刃10は、円弧状であってもよい。
 第1溝面15は、第2溝面17に連なる。第1溝面15は、第2溝面17よりもシャンク19側に位置していてもよい。第1溝面15は、第2溝面17よりも外周側に位置していてもよい。第2溝面17は、すくい面12と、逃げ面11と、ヒール面14とに連なっていてもよい。外周面13は、逃げ面11と、ヒール面14と、第1溝面15とに連なっていてもよい。外周面13は、逃げ面11、ヒール面14および第1溝面15の各々よりも外周側に位置していてもよい。ヒール面14は、逃げ面11よりもシャンク19側に位置していてもよい。外周面13は、ヒール面14よりもシャンク19側に位置していてもよい。
 図12は、図10のXII-XII線に沿った断面模式図である。図12に示されるように、中心軸Aを含む断面において、頭部4は、先端7側に突出するように湾曲する形状を有していてもよい。断面において、逃げ面11および外周面13は、たとえば円弧状であってもよい。断面において、逃げ面11の曲率半径は、外周面13の曲率半径よりも小さくてもよい。断面において、中心軸Aに対する逃げ面11の接線の傾きは、中心軸Aに対する外周面13の接線の傾きよりも大きくてもよい。図12に示されるように、中心軸Aを含む断面において、頭部4が第1曲率半径を有する第1曲線部分(逃げ面11の一部)を有し、かつ胴体部3が中心軸Aに対して第1曲率半径よりも大きい第2曲率半径を有する第2曲線部分(外周面13の一部)を有する場合、肩部16は、第1曲線部分と、第2曲線部分との境界部である。
 第1ダイヤモンド層1は、胴体部3および肩部16を被覆し、かつ頭部4を露出している。第1ダイヤモンド層1は、たとえば胴体部3の外周面13を被覆している。第1ダイヤモンド層1は、たとえば第1溝面15と、シャンク19とを被覆していてもよい。第1ダイヤモンド層1は、たとえば頭部4の逃げ面11を露出している。第1ダイヤモンド層1は、頭部4のヒール面14を露出していてもよい。
 第2ダイヤモンド層2は、頭部4を被覆し、かつ肩部16において第1ダイヤモンド層1上に設けられている。第2ダイヤモンド層2は、たとえば頭部4の逃げ面11を被覆している。第2ダイヤモンド層2は、胴体部3の外周面13を被覆していない。第2ダイヤモンド層2は、すくい面12と、切れ刃10と、ヒール面14と、第2溝面17とを被覆していてもよい。第2実施形態に係る回転切削工具は、第1実施形態に係る回転切削工具と同様の方法により製造することができる。第2実施形態に係る回転切削工具は、第1実施形態に係る回転切削工具と同等の効果が得られる。
 (第3実施形態)
 次に、第3実施形態に係る切削工具100の構成について説明する。以下においては、第1実施形態に係る切削工具100と異なる構成について主に説明し、同様の説明については繰り返さない。
 図13は、第3実施形態に係る回転切削工具の構成を示す平面模式図である。図14は、第3実施形態に係る回転切削工具の構成を示す斜視模式図である。図13および図14に示されるように、第2実施形態に係る回転切削工具100は、たとえばラジアスエンドミルであってもよい。回転切削工具100は、すくい面12と、逃げ面11と、ヒール面14と、第1溝面15と、第2溝面17とを主に有している。逃げ面11は、すくい面12に連なる。ヒール面14は、逃げ面11に連なる。ヒール面14は、逃げ面11に対して回転方向の後方側に位置する。すくい面12と逃げ面11との稜線は、切れ刃10を構成する。
 図14に示されるように、切れ刃10は、底刃10aと、外周刃10bとを有していてもよい。外周刃10bは、底刃10aよりも外周側にある。逃げ面11は、第6逃げ面部11fと、第7逃げ面部11gとを有していてもよい。すくい面12は、第1すくい面部12aと、第2すくい面部12bとを有していてもよい。第6逃げ面部11fと、第1すくい面部12aとの稜線が、底刃10aを構成していてもよい。第7逃げ面部11gと、第2すくい面部12bとの稜線が、外周刃10bを構成していてもよい。
 第1溝面15は、第2溝面17に連なる。第1溝面15は、第2溝面17よりもシャンク19側に位置していてもよい。第1溝面15は、第2溝面17よりも外周側に位置していてもよい。第2溝面17は、第1すくい面部12aに連なっていてもよい。ヒール面14は、逃げ面11よりもシャンク19側に位置していてもよい。
 図15は、図13のXV-XV線に沿った断面模式図である。図15に示されるように、頭部4は、たとえば第6逃げ面部11fを含んでいる。中心軸Aを含む断面において、頭部4は、直線状の部分を有していてもよい。頭部4は、底刃10aを含んでいてもよい。頭部4は、ヒール面14を含んでいてもよい。胴体部3は、たとえば第7逃げ面部11gを含んでいる。胴体部3は、第7逃げ面部11gに連なる第2すくい面部12bを含んでいてもよい。断面において、第2すくい面部12bは、内周側に突出するように湾曲していてもよい。胴体部3は、外周刃10bを含んでいてもよい。図15に示されるように、中心軸Aを含む断面において、頭部4が直線部分(第6逃げ面部11fの一部)を有し、かつ胴体部3が曲線部分(第7逃げ面部11gの一部)を有する場合、肩部16は、直線部分と曲線部分との境界部である。
 第1ダイヤモンド層1は、胴体部3および肩部16を被覆し、かつ頭部4を露出している。第1ダイヤモンド層1は、たとえば胴体部3の第7逃げ面部11gを被覆している。第1ダイヤモンド層1は、たとえば第2すくい面部12bを被覆していてもよい。第1ダイヤモンド層1は、第1溝面15と、第2溝面17とを被覆していてもよい。第1ダイヤモンド層1は、外周刃10bを被覆し、底刃10aを露出していてもよい。第1ダイヤモンド層1は、たとえば第6逃げ面部11fを露出している。第1ダイヤモンド層1は、たとえばヒール面14を露出していてもよい。第2ダイヤモンド層2は、頭部4を被覆し、かつ第1ダイヤモンド層1上に設けられている。第2ダイヤモンド層2は、たとえば第6逃げ面部11fを被覆している。第2ダイヤモンド層2は、胴体部3の第7逃げ面部11gを被覆していない。第2ダイヤモンド層2は、ヒール面14を被覆していてもよい。第2ダイヤモンド層2は、底刃10aを被覆していてもよい。第3実施形態に係る回転切削工具は、第1実施形態に係る回転切削工具と同様の方法により製造することができる。第3実施形態に係る回転切削工具は、第1実施形態に係る回転切削工具と同等の効果が得られる。
 なお第1~第3実施形態においては、それぞれ回転切削工具がドリル、ボールエンドミルおよびラジアスエンドミルであるの場合について説明したが、回転切削工具はこれらに限定されない。回転切削工具は、たとえばリーマなどであってもよい。また第1~第3実施形態においては、ダイヤモンド層が2層の場合について説明したが、ダイヤモンド層は2層に限定されず、3層以上であってもよい。回転切削工具は、たとえば、第1ダイヤモンド層および第2ダイヤモンド層の少なくとも一方を覆う第3ダイヤモンド層を有していてもよい。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味、および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
1 第1ダイヤモンド層、1a 傾斜面、1b 平坦面、1b1 第1平坦面部、1b2 第2平坦面部、2 第2ダイヤモンド層、2a 第1領域、2b 第2領域、3 胴体部、4 頭部、5 基材、6 ダイヤモンド層、7 先端、10 切れ刃、10a 底刃、10b 外周刃、11 逃げ面、12 すくい面、11a 第1逃げ面部、11b 第2逃げ面部、11c 第3逃げ面部、11d 第4逃げ面部、11e 第5逃げ面部、11f 第6逃げ面部、11g 第7逃げ面部、12a 第1すくい面部、12b 第2すくい面部、13 外周面、14 ヒール面、15 第1溝面(溝面)、16 肩部、17 第2溝面、19 シャンク、20 マスク部材、21 端部、100 回転切削工具、A 中心軸、T 距離。

Claims (9)

  1.  頭部と、胴体部と、前記頭部と前記胴体部との境界部を成す肩部とを含む基材と、
     前記胴体部および前記肩部を被覆し、かつ前記頭部を露出する第1ダイヤモンド層と、
     前記頭部を被覆し、前記肩部において前記第1ダイヤモンド層上に設けられ、かつ前記胴体部を被覆しない第2ダイヤモンド層とを備える、回転切削工具。
  2.  前記頭部は、逃げ面を有し、
     前記第2ダイヤモンド層は、前記逃げ面を被覆している、請求項1に記載の回転切削工具。
  3.  前記胴体部は、螺旋状の外周面を有し、
     前記第1ダイヤモンド層は、前記外周面を被覆している、請求項1または請求項2に記載の回転切削工具。
  4.  前記回転切削工具は、ドリルである、請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の回転切削工具。
  5.  前記回転切削工具は、エンドミルである、請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の回転切削工具。
  6.  頭部を露出し、かつ胴体部および肩部を被覆している第1ダイヤモンド層が形成された基材を準備する工程と、
     前記基材を準備する工程後に、前記頭部を被覆し、前記肩部において前記第1ダイヤモンド層と重なり、かつ前記胴体部を被覆しない第2ダイヤモンド層を形成する工程とを備える、回転切削工具の製造方法。
  7.  前記基材を準備する工程は、
     前記頭部、前記肩部および前記胴体部の各々を被覆している前記第1ダイヤモンド層が形成された前記回転切削工具を準備する工程と、
     前記胴体部および前記肩部を被覆している前記第1ダイヤモンド層を残しつつ、前記頭部において前記第1ダイヤモンド層を除去する工程とを含む、請求項6に記載の回転切削工具の製造方法。
  8.  前記基材を準備する工程は、前記第1ダイヤモンド層を除去する工程後、前記頭部を研磨する工程をさらに含む、請求項7に記載の回転切削工具の製造方法。
  9.  前記基材を準備する工程は、前記頭部を研磨する工程後、前記頭部に対して酸処理を行う工程をさらに含む、請求項8に記載の回転切削工具の製造方法。
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