WO2021085607A1 - 工具クランプ装置および工作機械 - Google Patents

工具クランプ装置および工作機械 Download PDF

Info

Publication number
WO2021085607A1
WO2021085607A1 PCT/JP2020/040828 JP2020040828W WO2021085607A1 WO 2021085607 A1 WO2021085607 A1 WO 2021085607A1 JP 2020040828 W JP2020040828 W JP 2020040828W WO 2021085607 A1 WO2021085607 A1 WO 2021085607A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
tool
piston
hydraulic chamber
holder
central axis
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/040828
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
龍彦 栗谷
功男 疋田
健一 水越
Original Assignee
Dmg森精機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dmg森精機株式会社 filed Critical Dmg森精機株式会社
Priority to EP20880634.9A priority Critical patent/EP4023373A4/en
Priority to US17/766,401 priority patent/US20240051037A1/en
Priority to CN202080076424.XA priority patent/CN114630722A/zh
Publication of WO2021085607A1 publication Critical patent/WO2021085607A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B29/00Holders for non-rotary cutting tools; Boring bars or boring heads; Accessories for tool holders
    • B23B29/04Tool holders for a single cutting tool
    • B23B29/12Special arrangements on tool holders
    • B23B29/20Special arrangements on tool holders for placing same by shanks in sleeves of a turret
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B29/00Holders for non-rotary cutting tools; Boring bars or boring heads; Accessories for tool holders
    • B23B29/24Tool holders for a plurality of cutting tools, e.g. turrets
    • B23B29/32Turrets adjustable by power drive, i.e. turret heads
    • B23B29/326Toolposts with power operated angular positioning devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B31/00Chucks; Expansion mandrels; Adaptations thereof for remote control
    • B23B31/02Chucks
    • B23B31/24Chucks characterised by features relating primarily to remote control of the gripping means
    • B23B31/26Chucks characterised by features relating primarily to remote control of the gripping means using mechanical transmission through the working-spindle
    • B23B31/261Chucks characterised by features relating primarily to remote control of the gripping means using mechanical transmission through the working-spindle clamping the end of the toolholder shank
    • B23B31/265Chucks characterised by features relating primarily to remote control of the gripping means using mechanical transmission through the working-spindle clamping the end of the toolholder shank by means of collets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B31/00Chucks; Expansion mandrels; Adaptations thereof for remote control
    • B23B31/02Chucks
    • B23B31/24Chucks characterised by features relating primarily to remote control of the gripping means
    • B23B31/30Chucks characterised by features relating primarily to remote control of the gripping means using fluid-pressure means in the chuck
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2260/00Details of constructional elements
    • B23B2260/096Levers

Definitions

  • the present invention relates to a tool clamp device and a machine tool.
  • Patent Document 1 discloses a turret tool post.
  • the turret tool post is provided with a tool holder mounting portion, an unclamp cylinder mechanism, and a clamp cylinder mechanism so that a tool for a machining center can be mounted as a tool for a lathe.
  • a tool clamping device having a function of clamping a tool such as a tool post and a tool spindle.
  • the structure of the tool clamping device includes a clamping mechanism portion capable of clamping a tool and a piston for clamping and unclamping the clamping mechanism portion.
  • the contact between the piston on the stop side and the clamp mechanism on the rotating side that rotates with the tool becomes a problem depending on the structure of the clamping mechanism. In some cases.
  • an object of the present invention is to solve the above-mentioned problems, and to provide a tool clamping device capable of rotating a clamped tool and a machine tool provided with such a tool clamping device. ..
  • the tool clamp device is a tool clamp device to which a rotary tool is detachably attached.
  • the tool clamp device includes a clamp mechanism portion and a first piston that reciprocates in the axial direction about a predetermined axis.
  • the clamp mechanism portion has either a first facing portion and a second facing portion facing each other in the axial direction of a predetermined axis, and a locking portion arranged between the first facing portion and the second facing portion.
  • the first piston has one or the other of the first facing portion and the second facing portion and the locking portion.
  • the tool clamp device further comprises a second piston that moves the first piston to a third position located between the first and second positions in the axial direction of a predetermined axis.
  • the clamp mechanism portion extends outward in the radial direction of the predetermined axis and has a lever corresponding to the locking portion.
  • the first piston has a concave shape that is recessed outward in the radial direction of a predetermined axis, and is provided with a recess in which a lever is arranged.
  • the first piston constitutes the wall surface of the recess, and has a first wall surface and a second wall surface corresponding to the first facing portion and the second facing portion, respectively.
  • the tool clamping device has a first hydraulic chamber in which the first piston and the second piston are fitted and hydraulic pressure is supplied when the first piston is moved to the first position, and the first piston is placed in the second position.
  • a cylinder is further provided to partition the second hydraulic chamber from which the oil is supplied when the piston is moved to.
  • the first and second pistons partition a third hydraulic chamber to which hydraulic pressure is supplied to move the first piston to a third position.
  • the third hydraulic chamber is provided inside the first hydraulic chamber and the second hydraulic chamber in the radial direction of a predetermined axis.
  • the tool clamp device is provided in the first piston and is engaged in holding the first piston in the third position by being locked with the second piston when the oil pressure is supplied to the third hydraulic chamber. Further provided with a stopping member.
  • the second piston moves integrally with the first piston by locking the locking member with the second piston.
  • a machine tool includes the tool clamp device described in any of the above and an automatic tool change device for changing a rotary tool mounted on the tool clamp device.
  • a tool clamping device capable of rotating a clamped tool and a machine tool provided with such a tool clamping device.
  • FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view showing a holder mounting portion in the range surrounded by the alternate long and short dash line XIV in FIG. It is sectional drawing which shows the turret seen in the direction of the arrow on the XV-XV line in FIG.
  • FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view showing a tool post in the range surrounded by the alternate long and short dash line XVI in FIG.
  • FIG. 17 is a diagram showing a tool post viewed in the direction shown in XVII in FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a process of attaching and detaching the first tool holder from the holder mounting portion in the tool post in FIG.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a machine tool according to an embodiment of the present invention.
  • the internal structure of the machine tool is shown by seeing through the cover body that forms the appearance of the machine tool.
  • the machine tool 10 in the present embodiment is a lathe that processes a workpiece by bringing a tool into contact with a rotating workpiece.
  • the machine tool 10 is provided with a milling function for machining a work by bringing a rotating tool into contact with a work to be stopped.
  • the machine tool 10 is an NC (Numerically Control) machine tool in which various operations for machining a work are automated by numerical control by a computer.
  • NC Genetic Control
  • the machine tool 10 has a bed 11, a headstock 21, a tool post 31, and an automatic tool changer 18 (see FIG. 2 below).
  • the bed 11 is a base member for supporting the headstock 21, the tool post 31, the automatic tool changer 18, and the like, and is installed on the floor surface of a factory or the like.
  • the bed 11 is made of a metal such as cast iron.
  • the headstock 21 is attached to the bed 11.
  • the headstock 21 has a spindle (not shown).
  • the spindle is rotationally driven around a central axis 101 parallel to the Z axis extending in the horizontal direction.
  • a chuck mechanism is provided at the tip of the spindle so that the work can be detachably held. The work held by the chuck mechanism rotates about the central shaft 101 as the spindle is driven to rotate.
  • the tool post 31 is provided in a processing area formed by a cover body (not shown).
  • the tool post 31 is a turret type tool post, and can swivel around a central axis (swivel center axis) 102 parallel to the Z axis.
  • the tool post 31 has a tool post base 32, a turret 33, and a plurality of tool holders 121.
  • the tool post base 32 is equipped with a motor or the like for turning and driving the tool post 31.
  • the tool post base 32 is attached to a lateral feed base, which will be described later.
  • the turret 33 is provided so as to project from the tool post base 32 in the direction close to the headstock 21 in the Z-axis direction.
  • the turret 33 has a disk shape in which the axial direction of the turning center axis 102 is the thickness direction.
  • the turret 33 can rotate around the rotation center axis 102.
  • a plurality of tool holders 121 are attached to the turret 33.
  • the plurality of tool holders 121 are fastened to the turret 33 using bolts.
  • the plurality of tool holders 121 are provided side by side in the circumferential direction of the turning center axis 102. Each tool holder 121 is configured to hold a tool.
  • the tool post 31 is attached to the bed 11 via a saddle 16 and a lateral feed table (not shown).
  • the saddle 16 can be moved in the Z-axis direction by various feed mechanisms, guide mechanisms, servomotors, and the like.
  • the horizontal feed table can be moved in the X-axis direction, which is orthogonal to the Z-axis and is inclined with respect to the vertical direction, by various feed mechanisms, guide mechanisms, servomotors, and the like.
  • the machining position of the work by the tool held in the tool holder 121 can be moved in the Z-axis-X-axis plane. ..
  • FIG. 2 is a side view showing an automatic tool replacement position on the tool post.
  • FIG. 3 is a side view showing the work processing position of the tool on the tool post.
  • the automatic tool changer (ATC: Automatic Tool Changer) 18 has a double arm or the like capable of gripping a tool, and is between a tool post 31 in the machining area and a tool magazine (not shown) outside the machining area. It is configured so that the tools can be replaced with.
  • the automatic tool changing device 18 is provided on the front side of the machine of the tool post 31.
  • the tool holder 121 holding the tool to be replaced is positioned at the automatic tool changing position J in the drawing.
  • the tool holder 121 holding the tool used for the machining is positioned at the work machining position K in the drawing.
  • the above-mentioned automatic tool replacement position J and work machining position K are not particularly limited.
  • the automatic tool changing position J may be a position deviated by 180 ° from the work processing position K shown in FIG.
  • FIGS. 4 and 5 are cross-sectional views showing a tool post.
  • the cross section shown in FIG. 4 corresponds to the cross section of the tool post 31 at the automatic tool replacement position J as viewed in the direction of arrow on the IV-IV line in FIG.
  • the cross section shown in FIG. 5 corresponds to the cross section of the tool post 31 at the work processing position K as viewed in the direction of arrow on the VV line in FIG.
  • the tool post 31 (turret 33) further includes a ring member 34.
  • the ring member 34 has a ring shape centered on the turning center axis 102.
  • the ring member 34 is provided with a circumferential groove 35.
  • the circumferential groove 35 has a groove shape that is recessed inward in the radial direction of the swivel center shaft 102 and orbits around the swivel center shaft 102.
  • the tool post 31 further has an air supply unit 41.
  • the air supply unit 41 is provided at the cross-sectional position of the tool post 31 at the automatic tool replacement position J shown in FIG.
  • the air supply unit 41 is provided with a first air flow path 43. Air from the air supply source 46 is supplied to the first air flow path 43.
  • the ring member 34 is further provided with a nozzle insertion hole 44.
  • the nozzle insertion hole 44 is a bottomed hole that is recessed inward in the radial direction of the turning center axis 102 from the groove bottom of the circumferential groove 35.
  • the air supply unit 41 has an air nozzle 42.
  • the air nozzle 42 is provided with a through hole 43h.
  • the through hole 43h serves as an air discharge port from the first air flow path 43.
  • the tool post 31 further has a motor 36.
  • the motor 36 is provided at the cross-sectional position of the tool post 31 at the work processing position K shown in FIG.
  • the motor 36 is built in the turret 33.
  • the motor 36 has a rotor shaft 37.
  • the rotor shaft 37 extends axially along the central shaft 106 extending in the radial direction of the turning center shaft 102.
  • the rotor shaft 37 is supported so as to be rotatable about the central shaft 106.
  • An engaging groove 38 is provided at the tip of the rotor shaft 37.
  • the engaging groove 38 has a groove shape that is recessed from the end surface of the tip end portion of the rotor shaft 37 and extends in one direction.
  • the engaging groove 38 is provided in succession with the circumferential groove 35 in the circumferential direction of the turning center shaft 102.
  • the air supply unit 41 performs air purging when the tool mounted on the tool post 31 is automatically replaced.
  • the motor 36 outputs rotation to the rotary tool.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a first tool holder for a rotary tool.
  • FIG. 7 is a perspective view showing a second tool holder for a fixed tool.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing the first tool holder in FIG.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing the second tool holder in FIG. 7.
  • the tool holder 121 is attached to the tool post 31 by being inserted into the holder insertion hole 58 in the tool post 31 from the direction indicated by the arrow 201 in FIG.
  • the central axis 106 shown in FIGS. 6 to 9 coincides with the central axis 106 shown in FIGS. 4 and 5 when the tool holder 121 is mounted on the tool post 31.
  • the direction behind the insertion direction of the tool holder 121 with respect to the holder insertion hole 58 is also referred to as "rearward in the axial direction of the central axis 106", and the front side of the tool holder 121 with respect to the holder insertion hole 58 in the insertion direction.
  • the direction is also referred to as "forward in the axial direction of the central axis 106".
  • the tool post 31 has a first tool holder 121A and a second tool holder 121B as tool holders 121.
  • the first tool holder 121A is a tool holder for holding a rotary tool.
  • the second tool holder 121B is a tool holder for holding a fixed tool.
  • a rotary tool is a tool that processes a workpiece while rotating, such as a drill, end mill, or reamer.
  • the fixing tool is a tool for machining a rotating workpiece, and is an outer diameter cutting tool, an inner diameter cutting tool, an end face cutting tool, a parting tool, or the like.
  • Each of the first tool holder 121A and the second tool holder 121B has a clamp mechanism portion 131.
  • the clamp mechanism portion 131 is configured so that the tool can be clamped.
  • the clamp mechanism portion 131 has a drawbar 132, a collet 136, and a slide member 134.
  • the drawbar 132 is provided on the axis of the central axis 106.
  • the drawbar 132 is provided so as to be slidable in the front-rear direction in the axial direction of the central axis 106.
  • the collet 136 is attached to the front end of the drawbar 132.
  • the collet 136 is deformed so as to expand or contract in diameter around the central axis 106 as the drawbar 132 slides in the front-rear direction in the axial direction of the central axis 106.
  • the drawbar 132 is provided with an insertion hole 132h.
  • the insertion hole 132h extends on the axis of the central axis 106 and opens toward the rear in the axial direction of the central axis 106.
  • the slide member 134 is provided alongside the drawbar 132 in the axial direction of the central axis 106. The slide member 134 is inserted into the insertion hole 132h.
  • the slide member 134 has a lever (locking portion) 135.
  • the lever 135 has a lever shape extending outward in the radial direction of the central axis 106.
  • the slide member 134 has a plurality of levers 135.
  • the slide member 134 has three levers 135.
  • the plurality of levers 135 are arranged at intervals from each other in the circumferential direction of the central axis 106.
  • the plurality of levers 135 are provided at equal intervals in the circumferential direction of the central axis 106 (see FIG. 15 below).
  • the slide member 134 slides backward in the axial direction of the central axis 106.
  • the drawbar 132 slides backward in the axial direction of the central axis 106 together with the slide member 134, so that the collet 136 is deformed so as to expand its diameter around the central axis 106.
  • the tool is gripped by the collet 136 and pulled rearward in the axial direction of the central axis 106 to obtain a clamped state of the tool.
  • the drawbar 132 has a wedge mechanism portion 133.
  • a force acts from the slide member 134 on the wedge mechanism portion 133 in the radial direction of the central axis 106, and the wedge mechanism portion 133 A wedge effect occurs.
  • the clamped state of the tool is maintained even when the force applied to the plurality of levers 135 toward the rear in the axial direction of the central shaft 106 is eliminated.
  • the first tool holder 121A further includes an outer housing (second housing member) 141, an inner housing 143, a first bearing 142, and a rear member 151.
  • the inner housing 143 has a cylindrical shape centered on the central axis 106.
  • a clamp mechanism portion 131 is provided inside the inner housing 143.
  • the inner housing 143 is provided with a tool insertion hole 145.
  • the tool insertion hole 145 opens toward the front of the central axis 106 in the axial direction.
  • the drawbar 132 and the collet 136 in the clamp mechanism 131 are arranged in the tool insertion hole 145.
  • a rotary tool clamped by the clamp mechanism 131 is inserted into the tool insertion hole 145.
  • the inner housing 143 is provided with a plurality of openings 144.
  • the opening 144 penetrates the inner housing 143 in the radial direction of the central axis 106.
  • the plurality of openings 144 are provided at phase positions corresponding to the plurality of levers 135 about the central axis 106.
  • Each of the plurality of levers 135 extends to the outside of the inner housing 143 through the plurality of openings 144 (see FIG. 15 below).
  • the outer housing 141 has a cylindrical shape centered on the central axis 106.
  • the outer housing 141 is provided on the outer periphery of the inner housing 143.
  • the outer housing 141 is provided at a position closer to the front end portion of the first tool holder 121A in the axial direction of the central shaft 106.
  • the outer housing 141 is fastened to the later front housing 57 shown in FIGS. 4 and 5.
  • the first bearing 142 is inserted between the inner housing 143 and the outer housing 141.
  • the first bearing 142 is provided at a position closer to the front end portion of the first tool holder 121A in the axial direction of the central shaft 106.
  • the clamp mechanism portion 131 is rotatably supported around the central shaft 106 by the first bearing 142 via the inner housing 143.
  • the first bearing 142 is an angular ball bearing.
  • the rear member 151 is provided at the rear end of the first tool holder 121A.
  • the rear member 151 is fastened to the inner housing 143.
  • the rear member 151 is provided so as to close the opening of the inner housing 143 that opens toward the rear in the axial direction of the central shaft 106.
  • the rear member 151 has a first connection portion 152.
  • the first connecting portion 152 extends on the axis of the central axis 106 and projects rearward in the axial direction of the central axis 106.
  • the first connecting portion 152 has a key shape having a rectangular cross section when cut by a plane orthogonal to the central axis 106.
  • the first connection portion 152 is provided with a second air flow path 153.
  • the second air flow path 153 extends on the axis of the central axis 106 and opens toward the rear in the axial direction of the central axis 106.
  • the second air flow path 153 extends from the first connection portion 152 in order inside the rear member 151 and the inner housing 143, and opens to the inner peripheral surface of the inner housing 143 that defines the tool insertion hole 145.
  • the second tool holder 121B further includes a housing 171 and a rear member 161.
  • the housing 171 has a cylindrical shape centered on the central axis 106.
  • a clamp mechanism portion 131 is provided inside the housing 171.
  • the housing 171 is provided with a tool insertion hole 175.
  • the tool insertion hole 175 opens toward the front of the central axis 106 in the axial direction.
  • the draw bar 132 and the collet 136 in the clamp mechanism portion 131 are arranged.
  • a fixing tool clamped by the clamp mechanism 131 is inserted into the tool insertion hole 175.
  • the housing 171 is provided with a plurality of openings 174.
  • the plurality of openings 174 are provided in the same manner as the plurality of openings 144 in the inner housing 143 of the first tool holder 121A.
  • the rear member 161 is provided at the rear end of the second tool holder 121B.
  • the rear member 161 is fastened to the housing 171.
  • the rear member 161 is provided so as to close the opening of the housing 171 that opens toward the rear in the axial direction of the central shaft 106.
  • the rear member 161 has a second connection portion 162.
  • the second connecting portion 162 extends on the axis of the central axis 106 and projects rearward in the axial direction of the central axis 106.
  • the second connecting portion 162 has a pin shape having a circular cross section when cut by a plane orthogonal to the central axis 106.
  • the second connection portion 162 is provided with a third air flow path 163.
  • the third air flow path 163 extends on the axis of the central axis 106 and opens toward the rear in the axial direction of the central axis 106.
  • the third air flow path 163 extends from the second connecting portion 162 inside the rear member 161 and the housing 171 and opens to the inner peripheral surface of the housing 171 that defines the tool insertion hole 175.
  • the first tool holder 121A and the second tool holder 121B have substantially the same appearance. As a whole, the first tool holder 121A and the second tool holder 121B have an appearance in which the diameter decreases from the front side to the rear side in the axial direction of the central axis 106.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a tool post (when clamped) on which the first tool holder is mounted.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing a tool post (during workpiece machining) on which the first tool holder is mounted.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view showing a tool post (when unclamped) on which the first tool holder is mounted.
  • FIG. 10 shows a cross section of the tool post 31 at the automatic tool replacement position J in FIG. 2 when the rotary tool is clamped.
  • FIG. 11 shows a cross section of the tool post 31 at the work processing position K in FIG. 3 when the work is machined by the rotary tool.
  • FIG. 12 shows a cross section of the tool post 31 at the automatic tool replacement position J in FIG. 2 when the rotary tool is unclamped.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing a tool post (when clamped) to which the second tool holder is mounted.
  • FIG. 13 typically shows a cross section of the tool post 31 at the automatic tool replacement position J in FIG. 2 when the fixed tool is clamped.
  • the tool post 31 further includes a plurality of holder mounting portions 50.
  • the plurality of holder mounting portions 50 are provided on the outer peripheral surface of the turret 33.
  • the plurality of holder mounting portions 50 are provided side by side in the circumferential direction of the turning center axis 102.
  • the plurality of holder mounting portions 50 have the same structure as each other.
  • the holder mounting portion 50 is configured so that either one of the first tool holder 121A and the second tool holder 121B is selectively mounted. That is, the user can mount the first tool holder 121A for holding the rotary tool on each holder mounting portion 50 according to the content of the work machining executed by the machine tool 10, and the fixing tool. It is also possible to attach a second tool holder 121B for holding the.
  • FIG. 14 is an enlarged cross-sectional view showing the holder mounting portion in the range surrounded by the alternate long and short dash line XIV in FIG.
  • the holder mounting portion 50 includes a cylinder 52, a front housing (first housing member) 57, and a bearing housing 56.
  • the cylinder 52 has a cylindrical portion 53 and a rear wall portion 54.
  • the cylindrical portion 53 has a cylindrical shape centered on the central axis 106.
  • the cylindrical portion 53 has a first inner peripheral surface 53p, a second inner peripheral surface 53q, and a third inner peripheral surface 53r.
  • the first inner peripheral surface 53p, the second inner peripheral surface 53q, and the third inner peripheral surface 53r are arranged in the listed order from the front side to the rear side in the axial direction of the central axis 106.
  • the second inner peripheral surface 53q has an inner diameter larger than that of the third inner peripheral surface 53r.
  • the first inner peripheral surface 53p has an inner diameter larger than that of the second inner peripheral surface 53q.
  • the rear wall portion 54 has a wall shape that closes the opening of the cylindrical portion 53 behind the central axis 106 in the axial direction.
  • the rear wall portion 54 is provided with a communication hole 55.
  • the communication hole 55 includes a through hole that penetrates the rear wall portion 54 in the axial direction of the central axis 106.
  • the communication hole 55 is provided so as to communicate the inside and outside of the cylindrical portion 53.
  • the front housing 57 is connected to the front end portion (cylindrical portion 53) of the cylinder 52.
  • the front housing 57 is fitted inside the first inner peripheral surface 53p.
  • the bearing housing 56 is connected to the rear end portion (rear wall portion 54) of the cylinder 52.
  • the bearing housing 56 is fitted into the communication hole 55 from the inside of the cylindrical portion 53.
  • the holder mounting portion 50 is provided with a holder insertion hole 58.
  • the holder insertion hole 58 extends on the axis of the central axis 106 and opens toward the front in the axial direction of the central axis 106.
  • the holder insertion hole 58 is provided in the front housing 57.
  • the tool holder 121 (first tool holder 121A, second tool holder 121B) to be mounted on the holder mounting portion 50 is inserted into the holder insertion hole 58.
  • the direction indicated by the arrow 201 in FIG. 4 is the insertion direction of the tool holder 121 (first tool holder 121A, second tool holder 121B) into the holder insertion hole 58.
  • the holder mounting portion 50 further has a second bearing 91.
  • the second bearing 91 is provided at the rear end portion of the holder mounting portion 50.
  • the second bearing 91 is fitted inside the bearing housing 56.
  • the second bearing 91 is arranged inside the cylindrical portion 53.
  • a first tool holder 121A for holding a rotary tool is mounted on the holder mounting portion 50.
  • the outer housing 141 of the first tool holder 121A is fitted inside the front housing 57 of the holder mounting portion 50.
  • the rear member 151 is inserted inside the second bearing 91.
  • the second bearing 91 is arranged behind the first bearing 142 in the insertion direction of the first tool holder 121A with respect to the holder insertion hole 58.
  • the second bearing 91 is provided so as to face the turret 33 in the axial direction of the central shaft 106.
  • the diameter D2 of the second bearing 91 centered on the central shaft 106 is smaller than the diameter D1 of the first bearing 142 centered on the central shaft 106 (see FIGS. 4 and 8).
  • the second bearing 91 is a needle bearing.
  • the second bearing 91 has an outer ring 92 and a plurality of rollers 93.
  • the outer ring 92 has a cylindrical shape centered on the central axis 106.
  • the outer ring 92 is fitted inside the bearing housing 56.
  • the plurality of rollers 93 are supported by the outer ring 92.
  • Each roller 93 extends axially in the axial direction of the central axis 106.
  • the plurality of rollers 93 are arranged at intervals from each other in the circumferential direction of the central axis 106.
  • the plurality of rollers 93 are in contact with the first tool holder 121A.
  • the plurality of rollers 93 are in contact with the outer peripheral surface of the rear member 151.
  • the second bearing 91 supports the first tool holder 121A so as to be rotatable around the central shaft 106.
  • the first tool holder 121A is rotatably supported by the first bearing 142 on the front side in the insertion direction of the first tool holder 121A with respect to the holder insertion hole 58, and is rotatably supported by the first bearing 142 on the back side in the insertion direction of the first tool holder 121A. It is rotatably supported by the two bearings 91.
  • the first connection portion 152 moves inside the circumferential groove 35 as the turret 33 turns.
  • the first connection portion 152 is connected to the air supply portion 41.
  • the first connection portion 152 is positioned so as to face the air nozzle 42 in the nozzle insertion hole 44.
  • the first air flow path 43 on the turret 33 side and the second air flow path 153 on the first tool holder 121A side communicate with each other.
  • the air from the air supply source 46 flows in the first air flow path 43 and the second air flow path 153 in order.
  • the air flowing through the second air flow path 153 is ejected into the gap between the rotary tool inserted and removed from the tool insertion hole 145 and the inner peripheral surface of the inner housing 143 that defines the tool insertion hole 145.
  • the first connecting portion 152 is arranged in the engaging groove 38 of the rotor shaft 37. At this time, since the first connecting portion 152 has a rectangular cross section, it engages with the engaging groove 38. As a result, the rotation output from the motor 36 is transmitted from the rotor shaft 37 to the rear member 151, so that the rotating tool held by the first tool holder 121A can be rotated.
  • a second tool holder 121B for holding the fixing tool is mounted on the holder mounting portion 50.
  • the housing 171 of the second tool holder 121B is fitted inside the front housing 57 of the holder mounting portion 50.
  • the rear member 161 is inserted inside the second bearing 91.
  • the second tool holder 121B is supported by the front housing 57 on the front side in the insertion direction of the second tool holder 121B with respect to the holder insertion hole 58, and is supported by the second bearing 91 on the back side in the insertion direction of the second tool holder 121B. It is supported.
  • the second connection portion 162 moves inside the circumferential groove 35 as the turret 33 turns.
  • the second connection portion 162 is positioned so as to face the air nozzle 42 in the nozzle insertion hole 44.
  • the first air flow path 43 on the turret 33 side and the third air flow path 163 on the second tool holder 121B side communicate with each other.
  • the air from the air supply source 46 flows through the first air flow path 43 and the third air flow path 163 in order.
  • the air flowing through the third air flow path 163 is ejected into the gap between the fixed tool inserted and removed from the tool insertion hole 175 and the inner peripheral surface of the housing 171 defining the tool insertion hole 175.
  • the second connection portion 162 When the second tool holder 121B is positioned at the work machining position K, the second connection portion 162 is the engaging groove 38 of the rotor shaft 37, as in the case where the first tool holder 121A is positioned at the work machining position K. Placed in. At this time, since the second connecting portion 162 has a circular cross section, it does not engage with the engaging groove 38. As a result, even if the rotation is output from the motor 36, the rotation is not transmitted to the second tool holder 121B.
  • the holder mounting portion 50 has a hydraulic cylinder mechanism portion 51.
  • the hydraulic cylinder mechanism 51 clamps the clamp mechanism 131 in the tool holder 121 (first tool holder 121A, second tool holder 121B) by supplying hydraulic pressure, and unclamps the tool. Operate in the unclamped state.
  • the hydraulic cylinder mechanism 51 has a first piston 61 and a second piston 71 in addition to the cylinder 52 already described.
  • the first piston 61 and the second piston 71 have a cylindrical shape centered on the central axis 106.
  • the first piston 61 and the second piston 71 are fitted to the cylinder 52.
  • the first piston 61 and the second piston 71 are provided so as to be slidable in the axial direction of the central axis 106.
  • the first piston 61 and the second piston 71 are provided side by side in the axial direction of the central axis 106.
  • the second piston 71 is arranged behind the first piston 61 in the insertion direction of the tool holder 121 with respect to the holder insertion hole 58.
  • the first piston 61 has a front stage portion 65, a first middle stage portion 66, a second middle stage portion 67, and a rear stage portion 68.
  • the front stage portion 65, the first middle stage portion 66, the second middle stage portion 67, and the rear stage portion 68 are arranged in the order listed from the front side to the back side in the insertion direction of the tool holder 121 with respect to the holder insertion hole 58.
  • the front stage portion 65 is provided at the front end portion of the first piston 61.
  • the rear stage portion 68 is provided at the rear end portion of the first piston 61.
  • the front stage portion 65, the first middle stage portion 66, the second middle stage portion 67, and the rear stage portion 68 have a stepped shape on the outer peripheral surface of the first piston 61.
  • the first middle stage portion 66 has the maximum outer diameter (diameter) of the first piston 61.
  • the front stage portion 65 and the second middle stage portion 67 have an outer diameter (diameter) smaller than that of the first middle stage portion 66.
  • the rear portion 68 has an outer diameter (diameter) smaller than that of the front portion 65 and the second middle portion 67.
  • the rear portion 68 has the smallest outer diameter (diameter) of the first piston 61.
  • the outer peripheral surface of the first middle stage portion 66 is in sliding contact with the second inner peripheral surface 53q of the cylinder 52.
  • the outer peripheral surface of the front stage portion 65 is in sliding contact with the inner peripheral surface of the front housing 57.
  • the second piston 71 has a front stage portion 72, a middle stage portion 73, and a rear stage portion 74.
  • the front-stage portion 72, the middle-stage portion 73, and the rear-stage portion 74 are arranged in the order listed from the front side to the back side in the insertion direction of the tool holder 121 with respect to the holder insertion hole 58.
  • the front stage portion 72 is provided at the front end portion of the second piston 71.
  • the rear stage portion 74 is provided at the rear end portion of the second piston 71.
  • the front stage portion 72, the middle stage portion 73, and the rear stage portion 74 have a stepped shape on the inner peripheral surface of the second piston 71.
  • the middle stage portion 73 has the smallest inner diameter of the second piston 71.
  • the rear portion 74 has an inner diameter larger than that of the middle portion 73.
  • the front stage portion 72 has a larger inner diameter than the rear stage portion 74.
  • the front stage portion 72 has the maximum inner diameter of the second piston 71.
  • the middle stage portion 73 has a convex shape protruding inward in the radial direction of the central axis 106 from the rear stage portion 74 and the front stage portion 72.
  • the outer peripheral surface of the second piston 71 (front stage 72, middle stage 73, and rear stage 74) is in sliding contact with the third inner peripheral surface 53r of the cylinder 52.
  • the inner peripheral surface of the front stage portion 72 is in sliding contact with the outer peripheral surface of the second middle stage portion 67 of the first piston 61.
  • the inner peripheral surface of the middle stage portion 73 is in sliding contact with the outer peripheral surface of the rear stage portion 68 of the first piston 61.
  • the holder mounting portion 50 (hydraulic cylinder mechanism portion 51) further has a locking block (locking member) 76.
  • the locking block 76 is provided on the first piston 61.
  • the locking block 76 is provided at the rear end portion (rear stage portion 68) of the first piston 61.
  • the locking block 76 is fastened to the first piston 61 by bolts 77.
  • the locking block 76 is provided so as to project outward in the radial direction of the central axis 106 from the outer peripheral surface of the rear portion 68.
  • the portion of the locking block 76 projecting outward in the radial direction of the central axis 106 faces the second middle stage portion 67 of the first piston 61 at a distance in the axial direction of the central axis 106.
  • the middle stage portion 73 of the second piston 71 is located between the portion of the locking block 76 protruding outward in the radial direction of the central shaft 106 and the second middle stage portion 67 of the first piston 61 in the axial direction of the central shaft 106. Have been placed.
  • the distance H1 between the locking block 76 and the second middle stage portion 67 in the axial direction of the central axis 106 is larger than the length H2 of the middle stage portion 73 in the axial direction of the central axis 106.
  • the second piston 71 can slide with respect to the first piston 61 within the range in which the middle stage portion 73 moves between the locking block 76 and the second middle stage portion 67.
  • the locking block 76 is provided as a mutual stopper for the first piston 61 and the second piston 71.
  • the cylinder 52 forms a partition between the first hydraulic chamber 81 and the second hydraulic chamber 82.
  • the first piston 61 and the second piston 71 partition the third hydraulic chamber 83.
  • Each of the first hydraulic chamber 81, the second hydraulic chamber 82, and the third hydraulic chamber 83 is connected to the hydraulic supply source 87 via a valve 86.
  • the oil pressure from the hydraulic supply source 87 is supplied to the first hydraulic chamber 81, the second hydraulic chamber 82, or the third hydraulic chamber 83 (see FIGS. 4 and 5). ).
  • the first hydraulic chamber 81 is formed between the first piston 61 (front stage portion 65) and the cylinder 52 (second inner peripheral surface 53q) in the radial direction of the central axis 106.
  • the first hydraulic chamber 81 is formed between the front housing 57 and the first piston 61 (first middle stage portion 66) in the axial direction of the central shaft 106.
  • the second hydraulic chamber 82 is formed between the first piston 61 (second middle stage portion 67) and the cylinder 52 (second inner peripheral surface 53q) in the radial direction of the central axis 106.
  • the second hydraulic chamber 82 includes the first piston 61 (first middle stage 66), the cylinder 52 (the step portion between the second inner peripheral surface 53q and the third inner peripheral surface 53r) and the third inner peripheral surface 53r in the axial direction of the central shaft 106. It is formed between the second piston 71 (front stage portion 72).
  • the first hydraulic chamber 81 and the second hydraulic chamber 82 are arranged side by side with the first middle stage portion 66 in the axial direction of the central shaft 106.
  • the third hydraulic chamber 83 is formed between the first piston 61 (rear stage portion 68) and the second piston 71 (front stage portion 72) in the radial direction of the central axis 106.
  • the third hydraulic chamber 83 is formed between the first piston 61 (second middle stage portion 67) and the second piston 71 (middle stage portion 73) in the axial direction of the central shaft 106.
  • the first piston 61 is provided with a plunger insertion hole 84.
  • the plunger insertion hole 84 extends from the end surface of the front end portion (front stage portion 65) of the first piston 61 in the axial direction of the central shaft 106 and communicates with the third hydraulic chamber 83.
  • the holder mounting portion 50 (hydraulic cylinder mechanism portion 51) further has a plunger 85.
  • the plunger 85 extends cylindrically in the axial direction of the central axis 106.
  • the plunger 85 is inserted into the plunger insertion hole 84.
  • the plunger 85 can slide in the plunger insertion hole 84 in the axial direction of the central axis 106.
  • the plunger 85 projects from the plunger insertion hole 84 toward the front side in the insertion direction of the tool holder 121 with respect to the holder insertion hole 58.
  • the plunger 85 is connected to the front housing 57.
  • the oil pressure from the oil pressure supply source 87 is supplied to the third hydraulic chamber 83 through the plunger 85 and the plunger insertion hole 84.
  • the flood control is supplied to the third hydraulic chamber 83, the first piston 61 and the second piston 71 slide with each other in the direction in which the second middle stage portion 67 and the middle stage portion 73 are separated from each other.
  • the first hydraulic chamber 81, the second hydraulic chamber 82, and the third hydraulic chamber 83 are arranged in the order listed from the front side to the back side in the insertion direction of the tool holder 121 with respect to the holder insertion hole 58.
  • the third hydraulic chamber 83 is provided inside the central axis 106 in the radial direction with respect to the first hydraulic chamber 81 and the second hydraulic chamber 82.
  • the outer peripheral wall of the third hydraulic chamber 83 is located at the same radial position as the inner peripheral wall of the second hydraulic chamber 82 with respect to the central axis 106.
  • the outer peripheral wall of the third hydraulic chamber 83 is located at a position inside the inner peripheral wall of the first hydraulic chamber 81 in the radial direction of the central axis 106.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view showing a tool post seen in the direction of arrow on the XV-XV line in FIG.
  • the first piston 61 has a first facing portion 63 and a second facing portion 64.
  • the first facing portion 63 and the second facing portion 64 face each other with a gap in the axial direction of the central axis 106.
  • the first facing portion 63 is located closer to the second facing portion 64 in the insertion direction of the first tool holder 121A with respect to the holder insertion hole 58.
  • the first piston 61 is provided with a recess 62.
  • the recess 62 has a concave shape that is recessed from the inner peripheral surface of the first piston 61 toward the outer side in the radial direction of the central axis 106.
  • the recess 62 is an annular groove extending in the circumferential direction of the central axis 106.
  • the first piston 61 has a first wall surface 62 m and a second wall surface 62 n.
  • the first wall surface 62m and the second wall surface 62n correspond to the wall surface of the recess 62.
  • the first wall surface 62m and the second wall surface 62n are formed of planes orthogonal to the central axis 106.
  • the first wall surface 62m faces the back side of the first tool holder 121A with respect to the holder insertion hole 58 in the insertion direction.
  • the second wall surface 62n faces the front side in the insertion direction of the first tool holder 121A with respect to the holder insertion hole 58.
  • the first wall surface 62 m corresponds to the first facing portion 63.
  • the second wall surface 62n corresponds to the second facing portion 64.
  • the plurality of levers 135 are arranged between the first facing portion 63 (first wall surface 62m) and the second facing portion 64 (second wall surface 62n).
  • the distance between the first facing portion 63 (first wall surface 62m) and the second facing portion 64 (second wall surface 62n) in the axial direction of the central axis 106 is the length (thickness) of the lever 135 in the axial direction of the central axis 106. ) Is larger than.
  • the first piston 61 is in a clamped state in which the lever 135 and the first facing portion 63 (first wall surface 62 m) are in contact with each other and the clamp mechanism portion 131 is clamped to the rotary tool.
  • the first position (position shown in FIG. 10) to be operated is in contact with the lever 135 and the second facing portion 64 (second wall surface 62n), and the clamp mechanism portion 131 is placed in an unclamped state for unclamping the rotary tool. It reciprocates from the second position to be operated (the position shown in FIG. 12).
  • the second piston 71 is a third position in which the first piston 61 is located between the first position (position shown in FIG. 10) and the second position (position shown in FIG. 12) in the axial direction of the central axis 106. Move to (position shown in FIG. 11).
  • the clamp mechanism portion 131 is held in the clamped state, and the lever 135 is held at the first facing portion 63 (first wall surface 62 m) and the first. 2 Separated from the facing portion 64 (second wall surface 62n).
  • the clamp mechanism portion 131 is operated from the unclamped state to the clamped state.
  • the oil supply from the oil pressure supply source 87 to the second oil pressure chamber 82 is stopped, and the oil pressure is supplied from the oil pressure supply source 87 to the first oil pressure chamber 81.
  • the flood control is supplied to the first hydraulic chamber 81, the first piston 61 slides backward in the axial direction of the central shaft 106.
  • the first piston 61 moves to the sliding end on the rear side in the axial direction of the central axis 106 in which the bolt 77 abuts on the rear wall portion 54 of the cylinder 52.
  • the second piston 71 also moves together with the first piston 61 to the sliding end on the rear side in the axial direction of the central shaft 106 in which the rear stage portion 74 abuts on the rear wall portion 54 of the cylinder 52.
  • the locking block 76 and the middle portion 73 of the second piston 71 are separated from each other in the axial direction of the central axis 106.
  • the first facing portion 63 (first wall surface 62 m) comes into contact with the plurality of levers 135.
  • the first facing portion 63 pushes the plurality of levers 135 toward the rear of the central axis 106 in the axial direction, so that the plurality of levers 135 are directed toward the rear of the central axis 106 in the axial direction.
  • External force is applied.
  • a clamp state is obtained in which the clamp mechanism portion 131 clamps the rotary tool.
  • the first piston 61 moves to a position where the locking block 76 comes into contact with the middle stage portion 73 of the second piston 71.
  • the second piston 71 is stopped at the sliding end on the rear side in the axial direction of the central shaft 106 in which the rear stage portion 74 abuts on the rear wall portion 54 of the cylinder 52.
  • the first facing portion 63 (first wall surface 62 m) separates from the lever 135.
  • the lever 135 is in non-contact with the first facing portion 63 (first wall surface 62m) and the second facing portion 64 (second wall surface 62n). That is, the moving length of the first piston 61 in this step is smaller than the length of the gap between the lever 135 and the second facing portion 64 (second wall surface 62n) in the axial direction of the central axis 106 shown in FIG.
  • the clamp mechanism portion 131 holds the clamped state of the rotary tool by the wedge effect in the wedge mechanism portion 133 already described. While rotating the rotary tool held in the first tool holder 121A, milling of the work is performed. At this time, the rotary tool can be rotated without contacting the plurality of levers 135 with the first facing portion 63 (first wall surface 62m) and the second facing portion 64 (second wall surface 62n).
  • the clamp mechanism portion 131 When removing the rotary tool from the first tool holder 121A, the clamp mechanism portion 131 is operated in the unclamped state. In this case, as shown in FIG. 12, the oil supply from the oil pressure supply source 87 to the third oil pressure chamber 83 is stopped, and the oil pressure is supplied to the second oil pressure chamber 82. When the flood control is supplied to the second hydraulic chamber 82, the first piston 61 slides forward in the axial direction of the central shaft 106.
  • the first piston 61 moves to the sliding end on the front side in the axial direction of the central shaft 106 in which the front stage portion 65 abuts on the outer housing 141 and the front housing 57.
  • the locking block 76 is locked with the second piston 71 (middle stage portion 73)
  • the second piston 71 also moves integrally with the first piston 61.
  • the second facing portion 64 (second wall surface 62n) comes into contact with the plurality of levers 135.
  • the second facing portion 64 (second wall surface 62n) pushes the lever 135 toward the front in the axial direction of the central axis 106
  • an external force toward the front in the axial direction of the central axis 106 is applied to the plurality of levers 135.
  • an unclamped state is obtained in which the clamp mechanism portion 131 unclamps the rotary tool.
  • FIG. 16 is an enlarged cross-sectional view showing the tool post in the range surrounded by the alternate long and short dash line XVI in FIG.
  • FIG. 17 is a diagram showing a tool post viewed in the direction shown in XVII in FIG.
  • a plurality of recessed portions 181 are provided in the outer housing 141 of the first tool holder 121A and the front housing 57 of the holder mounting portion 50.
  • the plurality of recessed portions 181 are arranged so as to be spaced apart from each other in the circumferential direction of the central axis 106.
  • the recessed portion 181 is provided so as to straddle the outer housing 141 and the front housing 57.
  • the recessed portion 181 has a concave shape that is recessed from the front side to the back side in the insertion direction of the first tool holder 121A.
  • the outer housing 141 is provided with a recessed portion 181J.
  • the front housing 57 is provided with a recessed portion 181K.
  • the recessed portion 181J and the recessed portion 181K are connected in the radial direction of the central axis 106 to form the recessed portion 181.
  • the tool post 31 further has a plurality of block members 186.
  • Each of the plurality of block members 186 is fitted into the plurality of recessed portions 181.
  • the end face of the block member 186 is flush with the end faces of the outer housing 141 and the front housing 57 in the axial direction of the central axis 106.
  • the block member 186 is fastened to the front housing 57 by bolts 187.
  • the fastening structure between the holder mounting portion 50 and the second tool holder 121B is the same as the fastening structure between the holder mounting portion 50 and the first tool holder 121A.
  • the recessed portion 181J constituting the recessed portion 181 is provided in the housing 171.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view showing a process of attaching and detaching the first tool holder from the holder mounting portion in the tool post in FIG.
  • the first piston 61 is further provided with a plurality of notches 69.
  • the notch 69 extends from the recess 62 in the axial direction of the central shaft 106 and opens.
  • the notch 69 is open toward the front of the central axis 106 in the axial direction.
  • the notch 69 is connected to the bottom wall of the recess 62 at the rear of the central axis 106 in the axial direction.
  • the plurality of notches 69 are arranged at intervals from each other in the circumferential direction of the central axis 106.
  • the plurality of notches 69 are arranged at the same pitch as the plurality of levers 135 in the circumferential direction of the central axis 106.
  • a wall portion 70 having a first facing portion 63 is provided between the notches 69 adjacent to each other in the circumferential direction of the central axis 106.
  • the oil supply from the oil supply source 87 is turned off.
  • the first tool holder 121A is pulled out toward the front side of the central axis 106 in the axial direction by a predetermined stroke.
  • the first tool holder 121A is rotated 60 degrees around the central axis 106.
  • the lever 135 is moved from the position facing the wall portion 70 in the axial direction of the central axis 106 to the position facing the notch 69.
  • the removal of the first tool holder 121A is completed by pulling out the first tool holder 121A toward the front side in the axial direction of the central axis 106.
  • the above steps may be performed in the reverse order.
  • the attachment / detachment of the second tool holder 121B to / from the holder mounting portion 50 is the same as the attachment / detachment of the first tool holder 121A to / from the holder mounting portion 50.
  • the hydraulic cylinder mechanism portion 51 since the hydraulic cylinder mechanism portion 51 is provided not on the side of the tool holder 121 but on the side of the holder mounting portion 50, even if the tool holder 121 is removed from the holder mounting portion 50, the hydraulic cylinder mechanism portion 51 Remains in the holder mounting portion 50. As a result, the hydraulic path in the hydraulic cylinder mechanism 51 is not divided between the holder mounting portion 50 and the tool holder 121 when the tool holder 121 is replaced, so that the workability when replacing the tool holder 121 is improved. it can.
  • the tool holder 121 is mounted so that the tool extends outward in the radial direction of the turning center axis 102 of the tool post 31, but the present invention is not limited to this, and the tool is the tool post 31. It may be a tool holder mounted so as to extend in the axial direction of the turning center shaft 102.
  • the tool post 31 in the present embodiment is a tool clamp device to which a rotary tool is detachably attached.
  • the tool post 31 includes a clamp mechanism 131 and a first piston 61 that reciprocates in the axial direction about a central axis 106 as a predetermined axis.
  • the clamp mechanism portion 131 has a lever 135 as a locking portion arranged between the first facing portion 63 and the second facing portion 64.
  • the first piston 61 has a first facing portion 63 and a second facing portion 64 facing each other in the axial direction of the central shaft 106.
  • the lever 135 and the first facing portion 63 are in contact with each other, and the lever 135 and the second facing portion 64 are in contact with the first position for operating the clamp mechanism portion 131 in a clamped state for clamping the rotary tool.
  • the clamp mechanism unit 131 is reciprocated from the second position for operating the rotating tool in the unclamped state for unclamping.
  • the tool post 31 further includes a second piston 71 that moves the first piston 61 to a third position located between the first and second positions in the axial direction of the central axis 106.
  • the lever 135 is clamped without contacting the first facing portion 63 and the second facing portion 64.
  • the rotating tool can be rotated.
  • the clamp mechanism portion 131 has a lever 135 extending outward in the radial direction of the central axis 106 and corresponding to the locking portion.
  • the first piston 61 is provided with a recess 62 having a concave shape that is recessed outward in the radial direction of the central axis 106 and in which the lever 135 is arranged.
  • the first piston 61 constitutes the wall surface of the recess 62, and has a first wall surface 62m and a second wall surface 62n corresponding to the first facing portion 63 and the second facing portion 64, respectively.
  • the lever 135 was clamped without contacting the first wall surface 62m and the second wall surface 62n.
  • the rotary tool can be rotated.
  • the tool post 31 has a first hydraulic chamber 81 to which the first piston 61 and the second piston 71 are fitted and hydraulic pressure is supplied when the first piston 61 is moved to the first position, and the first piston 61.
  • a cylinder 52 is further provided to partition the second hydraulic chamber 82 to which the hydraulic pressure is supplied when the piston is moved to the second position.
  • the first piston 61 and the second piston 71 partition the third hydraulic chamber 83 to which the oil is supplied to move the first piston 61 to the third position.
  • the third hydraulic chamber 83 is provided inside the central shaft 106 in the radial direction with respect to the first hydraulic chamber 81 and the second hydraulic chamber 82.
  • the third hydraulic chamber 83 is provided inside the central shaft 106 in the radial direction with respect to the first hydraulic chamber 81 and the second hydraulic chamber 82, the third hydraulic chamber 83 is provided together with the first piston 61.
  • the diameter of the second piston 71 that compartmentally forms the above can be set smaller than the diameter of the first piston 61 that is operated by the hydraulic pressure supplied to the first hydraulic chamber 81 and the second hydraulic chamber 82. As a result, it is possible to suppress an increase in the size of the tool post 31 in the radial direction of the central axis 106 due to the addition of the second piston 71.
  • the tool post 31 is provided in the first piston 61, and is locked with the second piston 71 when the flood pressure is supplied to the third hydraulic chamber 83 to hold the first piston 61 in the third position.
  • a locking block 76 as a locking member is further provided.
  • the first piston 61 when the flood pressure is supplied to the third hydraulic chamber 83, the first piston 61 can be held in the third position against the flood pressure.
  • the second piston 71 moves integrally with the first piston 61 by locking the locking block 76 with the second piston 71. ..
  • the second piston 71 moves integrally with the first piston 61, so that the first piston in the axial direction of the central shaft 106
  • the hooking allowance of the 61 and the second piston 71 can be set short.
  • the size of the tool post 31 in the axial direction of the central axis 106 can be suppressed to a small size.
  • a machine tool according to the present invention includes a tool post 31 and an automatic tool changing device 18 for exchanging a rotary tool mounted on the tool post 31.
  • the lever 135 does not come into contact with the first facing portion 63 and the second facing portion 64.
  • the clamped rotary tool can be rotated.
  • the configuration in which the clamp mechanism portion has the locking portion and the first piston has the first facing portion and the second facing portion has been described, but the clamp mechanism portion has the first facing portion and the second facing portion.
  • the configuration may be such that the two facing portions are provided and the first piston has a locking portion.
  • the tool clamping device in the present invention is not limited to the tool post, and may be applied to, for example, a tool spindle in a machining center or a multi-tasking machine.
  • the present invention is applied to, for example, a tool post mounted on a machine tool and a machine tool.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Automatic Tool Replacement In Machine Tools (AREA)
  • Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
  • Jigs For Machine Tools (AREA)
  • Turning (AREA)

Abstract

刃物台(31)は、クランプ機構部(131)と、第1ピストン(61)とを備える。第1ピストン(61)は、第1対向部(63)および第2対向部(64)を有し、クランプ機構部(131)は、レバー(135)を有する。第1ピストン(61)は、レバー(135)および第1対向部(63)が接触し、クランプ機構部(131)をクランプ状態に動作させる第1位置と、レバー(135)および第2対向部(64)が接触し、クランプ機構部(131)をアンクランプ状態に動作させる第2位置との間で往復移動する。刃物台(31)は、第1ピストン(61)を第1位置および第2位置の間の第3位置に移動させる第2ピストン(71)を備える。第1ピストン(61)が第3位置にある場合に、レバー(135)が第1対向部(63)および第2対向部(64)から離間する。

Description

工具クランプ装置および工作機械
 この発明は、工具クランプ装置および工作機械に関する。
 たとえば、特開昭58-149151号公報(特許文献1)には、タレット刃物台が開示されている。タレット刃物台には、マシニングセンタ用工具を旋盤用の工具として装着可能となるように、工具ホルダ取り付け部、アンクランプシリンダ機構およびクランプシリンダ機構が設けられている。
特開昭58-149151号公報
 上述の特許文献1に開示されるように、刃物台や工具主軸など、工具をクランプする機能を備えた工具クランプ装置が知られている。工具クランプ装置の構造としては、工具をクランプ可能なクランプ機構部と、クランプ機構部をクランプ動作およびアンクランプ動作させるためのピストンとを備えるものがある。このような工具クランプ装置においてクランプされた工具の回転を実現しようとすると、クランプ機構部の構造によっては、停止側のピストンと、工具とともに回転する回転側のクランプ機構部との接触が問題となる場合がある。
 そこでこの発明の目的は、上記の課題を解決することであり、クランプされた工具を回転させることが可能な工具クランプ装置と、そのような工具クランプ装置を備える工作機械とを提供することである。
 この発明に従った工具クランプ装置は、回転工具が着脱可能に装着される工具クランプ装置である。工具クランプ装置は、クランプ機構部と、所定軸を中心にその軸方向に往復移動する第1ピストンとを備える。クランプ機構部は、所定軸の軸方向において対向する第1対向部および第2対向部と、第1対向部および第2対向部の間に配置される係止部とのいずれか一方を有する。第1ピストンは、第1対向部および第2対向部と、係止部とのいずれか他方を有する。第1ピストンは、係止部および第1対向部が接触し、クランプ機構部を、回転工具をクランプするクランプ状態に動作させる第1位置と、係止部および第2対向部が接触し、クランプ機構部を、回転工具をアンクランプするアンクランプ状態に動作させる第2位置との間で往復移動する。工具クランプ装置は、第1ピストンを、所定軸の軸方向において第1位置および第2位置の間に位置する第3位置に移動させる第2ピストンをさらに備える。第1ピストンが第3位置に位置決めされた場合に、クランプ機構部がクランプ状態に保持され、係止部が第1対向部および第2対向部から離間する。
 また好ましくは、クランプ機構部は、所定軸の半径方向外側に向けて延出し、係止部に対応するレバーを有する。第1ピストンには、所定軸の半径方向外側に向けて窪む凹形状をなし、レバーが配置される凹部が設けられる。第1ピストンは、凹部の壁面を構成し、第1対向部および第2対向部にそれぞれ対応する第1壁面および第2壁面を有する。
 また好ましくは、工具クランプ装置は、第1ピストンおよび第2ピストンが嵌め合わされ、第1ピストンを第1位置に移動させる場合に油圧が供給される第1油圧室と、第1ピストンを第2位置に移動させる場合に油圧が供給される第2油圧室とを区画形成するシリンダをさらに備える。第1ピストンおよび第2ピストンは、第1ピストンを第3位置に移動させるために油圧が供給される第3油圧室を区画形成する。第3油圧室は、第1油圧室および第2油圧室よりも、所定軸の半径方向内側に設けられる。
 また好ましくは、工具クランプ装置は、第1ピストンに設けられ、第3油圧室に油圧が供給された場合に第2ピストンと係止されることによって、第1ピストンを第3位置に保持する係止部材をさらに備える。
 また好ましくは、第2油圧室に油圧が供給された場合に、第2ピストンは、係止部材が第2ピストンと係止されることによって、第1ピストンと一体となって移動する。
 この発明に従った工作機械は、上述のいずれかに記載の工具クランプ装置と、工具クランプ装置に装着される回転工具を交換するための自動工具交換装置とを備える。
 この発明に従えば、クランプされた工具を回転させることが可能な工具クランプ装置と、そのような工具クランプ装置を備える工作機械とを提供することができる。
この発明の実施の形態における工作機械を示す斜視図である。 刃物台における工具の自動交換位置を示す側面図である。 刃物台における工具のワーク加工位置を示す側面図である。 刃物台を示す断面図である。 刃物台を示す別の断面図である。 回転工具用の第1工具ホルダを示す斜視図である。 固定工具用の第2工具ホルダを示す斜視図である。 図6中の第1工具ホルダを示す断面図である。 図7中の第2工具ホルダを示す断面図である。 第1工具ホルダが装着された刃物台(クランプ時)を示す断面図である。 第1工具ホルダが装着された刃物台(ワーク加工時)を示す断面図である。 第1工具ホルダが装着された刃物台(アンクランプ時)を示す断面図である。 第2工具ホルダが装着された刃物台(クランプ時)を示す断面図である。 図4中の2点鎖線XIVで囲まれた範囲のホルダ装着部を拡大して示す断面図である。 図11中のXV-XV線上の矢視方向に見た刃物台を示す断面図である。 図10中の2点鎖線XVIで囲まれた範囲の刃物台を拡大して示す断面図である。 図17は、図16中のXVIIに示す方向に見た刃物台を示す図である。 図15中の刃物台において、ホルダ装着部から第1工具ホルダを着脱する工程を示す断面図である。
 この発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、以下で参照する図面では、同一またはそれに相当する部材には、同じ番号が付されている。
 図1は、この発明の実施の形態における工作機械を示す斜視図である。図1中では、工作機械の外観をなすカバー体が透視されることにより、工作機械の内部構造が示されている。
 図1を参照して、本実施の形態における工作機械10は、回転するワークに工具を接触させることによって、ワーク加工を行なう旋盤である。工作機械10には、停止するワークに回転する工具を接触させることによって、ワーク加工を行なうミーリング機能が備わっている。
 工作機械10は、コンピュータによる数値制御によって、ワーク加工のための各種動作が自動化されたNC(Numerically Control)工作機械である。
 まず、工作機械10の全体構造について説明する。工作機械10は、ベッド11と、主軸台21と、刃物台31と、自動工具交換装置18(後出の図2を参照)とを有する。
 ベッド11は、主軸台21、刃物台31および自動工具交換装置18等を支持するためのベース部材であり、工場などの床面上に設置される。ベッド11は、鋳鉄などの金属から形成されている。
 主軸台21は、ベッド11に取り付けられている。主軸台21は、主軸(不図示)を有する。主軸は、水平方向に延びるZ軸に平行な中心軸101を中心に回転駆動する。主軸の先端には、ワークを着脱可能に保持可能なチャック機構が設けられている。チャック機構に保持されたワークは、主軸の回転駆動に伴って、中心軸101を中心に回転する。
 刃物台31は、カバー体(不図示)によって区画形成される加工エリア内に設けられている。刃物台31は、タレット型刃物台であり、Z軸に平行な中心軸(旋回中心軸)102を中心に旋回可能である。
 刃物台31は、刃物台ベース32と、タレット33と、複数の工具ホルダ121とを有する。刃物台ベース32には、刃物台31を旋回駆動させるためのモータ等が搭載されている。刃物台ベース32は、後述する横送り台に取り付けられている。
 タレット33は、刃物台ベース32から、Z軸方向において主軸台21に近接する方向に突出するように設けられている。タレット33は、旋回中心軸102の軸方向が厚み方向となる円盤形状を有する。タレット33は、旋回中心軸102を中心に旋回可能である。
 複数の工具ホルダ121は、タレット33に装着されている。複数の工具ホルダ121は、ボルトを用いてタレット33に締結されている。複数の工具ホルダ121は、旋回中心軸102の周方向に並んで設けられている。各工具ホルダ121は、工具を保持可能なように構成されている。
 刃物台31は、サドル16および横送り台(不図示)を介して、ベッド11に取り付けられている。サドル16は、各種の送り機構や案内機構、サーボモータなどによって、Z軸方向に移動可能である。横送り台は、各種の送り機構や案内機構、サーボモータなどによって、Z軸に直交し、鉛直方向に対して傾斜するX軸方向に移動可能である。サドル16および横送り台が、それぞれ、Z軸方向およびX軸方向に移動することによって、工具ホルダ121に保持された工具によるワークの加工位置をZ軸-X軸平面内で移動させることができる。
 図2は、刃物台における工具の自動交換位置を示す側面図である。図3は、刃物台における工具のワーク加工位置を示す側面図である。
 図1から図3を参照して、タレット33が旋回中心軸102を中心に旋回することによって、工具ホルダ121に保持された工具が旋回中心軸102の周方向に移動する。自動工具交換装置(ATC:Automatic Tool Changer)18は、工具を把持可能なダブルアーム等を有しており、加工エリア内の刃物台31と、加工エリア外の工具マガジン(不図示)との間で工具を交換可能なように構成されている。
 図2に示されるように、自動工具交換装置18は、刃物台31の機械前方側に設けられている。自動工具交換装置18により刃物台31における工具を交換する場合、交換対象となる工具を保持する工具ホルダ121は、図中の工具自動交換位置Jに位置決めされる。図3に示されるように、刃物台31における工具によりワークWの加工を行なう場合、加工に用いられる工具を保持する工具ホルダ121は、図中のワーク加工位置Kに位置決めされる。
 なお、上記の工具自動交換位置Jおよびワーク加工位置Kの各位置は、特に限定されるものではない。たとえば、自動工具交換装置18が機械後方側に設けられる場合、工具自動交換位置Jは、図3に示されるワーク加工位置Kから180°ずれた位置であってもよい。
 続いて、刃物台31のタレット33側の構造について説明する。図4および図5は、刃物台を示す断面図である。図4および図5中には、工具ホルダ121が取り外された状態の刃物台31が示されている。図4に示される断面は、図2中のIV-IV線上の矢視方向に見た工具自動交換位置Jにおける刃物台31の断面に対応している。図5に示される断面は、図3中のV-V線上の矢視方向に見たワーク加工位置Kにおける刃物台31の断面に対応している。
 図4および図5を参照して、刃物台31(タレット33)は、リング部材34をさらに有する。リング部材34は、旋回中心軸102を中心とするリング形状を有する。リング部材34には、周回溝35が設けられている。周回溝35は、旋回中心軸102の半径方向内側に向けて凹み、旋回中心軸102を中心に周回する溝形状を有する。
 刃物台31は、エア供給部41をさらに有する。エア供給部41は、図4に示される工具自動交換位置Jにおける刃物台31の断面位置に設けられている。エア供給部41には、第1エア流路43が設けられている。第1エア流路43には、エア供給源46からのエアが供給される。
 リング部材34には、ノズル挿入孔44がさらに設けられている。ノズル挿入孔44は、周回溝35の溝底から、旋回中心軸102の半径方向内側に向けて凹む有底の孔である。エア供給部41は、エアノズル42を有する。エアノズル42には、貫通孔43hが設けられている。貫通孔43hは、第1エア流路43からのエアの吐出口をなしている。
 刃物台31は、モータ36をさらに有する。モータ36は、図5に示されるワーク加工位置Kにおける刃物台31の断面位置に設けられている。モータ36は、タレット33に内蔵されている。
 モータ36は、ロータ軸37を有する。ロータ軸37は、旋回中心軸102の半径方向に延びる中心軸106に沿って軸状に延びている。ロータ軸37は、中心軸106を中心に回転可能なように支持されている。ロータ軸37の先端部には、係合溝38が設けられている。係合溝38は、ロータ軸37の先端部の端面から凹み、一方向に延びる溝形状を有する。係合溝38は、旋回中心軸102の周方向において、周回溝35と一続きに設けられている。
 なお、後で詳細に説明するが、エア供給部41は、刃物台31に装着される工具の自動交換時にエアパージを行なう。モータ36は、刃物台31に回転工具が装着された場合に、その回転工具に回転を出力する。
 続いて、工具ホルダ121の構造について説明する。図6は、回転工具用の第1工具ホルダを示す斜視図である。図7は、固定工具用の第2工具ホルダを示す斜視図である。図8は、図6中の第1工具ホルダを示す断面図である。図9は、図7中の第2工具ホルダを示す断面図である。
 なお、工具ホルダ121は、図4中の矢印201に示される方向から刃物台31におけるホルダ挿入孔58に挿入されることによって、刃物台31に装着される。図6から図9中に示される中心軸106は、工具ホルダ121が刃物台31に装着された場合に、図4および図5中に示される中心軸106と一致する。
 以下の説明においては、ホルダ挿入孔58に対する工具ホルダ121の挿入方向の奥側方向を、「中心軸106の軸方向の後方」ともいい、ホルダ挿入孔58に対する工具ホルダ121の挿入方向の手前側方向を、「中心軸106の軸方向の前方」ともいう。
 図6から図9を参照して、刃物台31は、工具ホルダ121として、第1工具ホルダ121Aおよび第2工具ホルダ121Bを有する。第1工具ホルダ121Aは、回転工具を保持するための工具ホルダである。第2工具ホルダ121Bは、固定工具を保持するための工具ホルダである。
 回転工具は、回転しながらワークを加工する工具であり、ドリル、エンドミルまたはリーマ等である。固定工具は、回転するワークを加工する工具であり、外径切削用バイト、内径切削用バイト、端面切削用バイトまたは突っ切りバイト等である。
 第1工具ホルダ121Aおよび第2工具ホルダ121Bの各々は、クランプ機構部131を有する。クランプ機構部131は、工具をクランプ可能なように構成されている。
 クランプ機構部131は、ドローバ132と、コレット136と、スライド部材134とを有する。
 ドローバ132は、中心軸106の軸上に設けられている。ドローバ132は、中心軸106の軸方向の前後方向にスライド移動が可能なように設けられている。コレット136は、ドローバ132の前端部に取り付けられている。コレット136は、中心軸106の軸方向の前後方向におけるドローバ132のスライド移動に伴って、中心軸106を中心に拡径または縮径するように変形する。
 ドローバ132には、挿入孔132hが設けられている。挿入孔132hは、中心軸106の軸上で延び、中心軸106の軸方向の後方を向いて開口している。スライド部材134は、中心軸106の軸方向においてドローバ132と並んで設けられている。スライド部材134は、挿入孔132hに挿入されている。
 スライド部材134は、レバー(係止部)135を有する。レバー135は、中心軸106の半径方向外側に向けて延出するレバー形状を有する。スライド部材134は、複数のレバー135を有する。スライド部材134は、3つのレバー135を有する。複数のレバー135は、中心軸106の周方向に互いに間隔を設けて配置されている。複数のレバー135は、中心軸106の周方向において等間隔に設けられている(後出の図15を参照のこと)。
 複数のレバー135に対して、中心軸106の軸方向の後方に向けた外力が加わると、スライド部材134が中心軸106の軸方向の後方にスライド移動する。このとき、スライド部材134とともにドローバ132が中心軸106の軸方向の後方にスライド移動することによって、コレット136が中心軸106を中心に拡径するように変形する。工具が、コレット136により把持され、中心軸106の軸方向の後方に引き込まれることによって、工具のクランプ状態が得られる。
 複数のレバー135に対して、中心軸106の軸方向の前方に向けた外力が加わると、スライド部材134が中心軸106の軸方向の前方にスライド移動する。このとき、スライド部材134とともにドローバ132が中心軸106の軸方向の前方にスライド移動することによって、コレット136が中心軸106を中心に縮径するように変形する。コレット136による工具の把持が解除され、工具が中心軸106の軸方向の前方に押し出されることによって、工具のアンクランプ状態が得られる。
 ドローバ132は、楔機構部133を有する。工具のクランプ時、スライド部材134が中心軸106の軸方向の後方にスライドすると、スライド部材134から楔機構部133に中心軸106の半径方向外側に向けた力が作用し、楔機構部133において楔効果が発生する。これにより、複数のレバー135に対する中心軸106の軸方向の後方に向けた力の付加が解消された場合であっても、工具のクランプ状態が保持される。
 図6および図8を参照して、第1工具ホルダ121Aは、外側ハウジング(第2ハウジング部材)141と、内側ハウジング143と、第1軸受け142と、リヤメンバ151とをさらに有する。
 内側ハウジング143は、中心軸106を中心とする円筒形状を有する。内側ハウジング143の内側には、クランプ機構部131が設けられている。内側ハウジング143には、工具挿入孔145が設けられている。工具挿入孔145は、中心軸106の軸方向の前方を向いて開口している。工具挿入孔145には、クランプ機構部131におけるドローバ132およびコレット136が配置されている。工具挿入孔145には、クランプ機構部131によりクランプされる回転工具が挿入される。
 内側ハウジング143には、複数の開口部144が設けられている。開口部144は、中心軸106の半径方向において内側ハウジング143を貫通している。複数の開口部144は、中心軸106を中心に複数のレバー135に対応する位相位置にそれぞれ設けられている。複数のレバー135は、それぞれ、複数の開口部144を通じて、内側ハウジング143の外部に延出している(後出の図15を参照のこと)。
 外側ハウジング141は、中心軸106を中心とする円筒形状を有する。外側ハウジング141は、内側ハウジング143の外周上に設けられている。外側ハウジング141は、中心軸106の軸方向において、第1工具ホルダ121Aの前端部寄りの位置に設けられている。刃物台31に対する第1工具ホルダ121Aの装着時に、外側ハウジング141は、図4および図5に示される後出のフロントハウジング57に締結される。
 第1軸受け142は、内側ハウジング143および外側ハウジング141の間に介挿されている。第1軸受け142は、中心軸106の軸方向において、第1工具ホルダ121Aの前端部寄りの位置に設けられている。クランプ機構部131は、内側ハウジング143を介して、第1軸受け142により中心軸106を中心に回転可能に支持されている。第1軸受け142は、アンギュラ玉軸受けである。
 リヤメンバ151は、第1工具ホルダ121Aの後端部に設けられている。リヤメンバ151は、内側ハウジング143に締結されている。リヤメンバ151は、中心軸106の軸方向の後方を向いて開口する内側ハウジング143の開口を閉塞するように設けられている。
 リヤメンバ151は、第1接続部152を有する。第1接続部152は、中心軸106の軸上で延び、中心軸106の軸方向の後方に向けて突出している。第1接続部152は、中心軸106に直交する平面により切断された場合に矩形断面を有するキー形状を有する。
 第1接続部152には、第2エア流路153が設けられている。第2エア流路153は、中心軸106の軸上で延び、中心軸106の軸方向の後方を向いて開口している。第2エア流路153は、第1接続部152から、リヤメンバ151および内側ハウジング143の内部を順に延びて、工具挿入孔145を規定する内側ハウジング143の内周面に開口している。
 図7および図9を参照して、第2工具ホルダ121Bは、ハウジング171と、リヤメンバ161とをさらに有する。
 ハウジング171は、中心軸106を中心とする円筒形状を有する。ハウジング171の内側には、クランプ機構部131が設けられている。ハウジング171には、工具挿入孔175が設けられている。工具挿入孔175は、中心軸106の軸方向の前方を向いて開口している。工具挿入孔175には、クランプ機構部131におけるドローバ132およびコレット136が配置されている。工具挿入孔175には、クランプ機構部131によりクランプされる固定工具が挿入される。
 ハウジング171には、複数の開口部174が設けられている。複数の開口部174は、第1工具ホルダ121Aの内側ハウジング143における複数の開口部144と同様の形態により設けられている。
 リヤメンバ161は、第2工具ホルダ121Bの後端部に設けられている。リヤメンバ161は、ハウジング171に締結されている。リヤメンバ161は、中心軸106の軸方向の後方を向いて開口するハウジング171の開口を閉塞するように設けられている。
 リヤメンバ161は、第2接続部162を有する。第2接続部162は、中心軸106の軸上で延び、中心軸106の軸方向の後方に向けて突出している。第2接続部162は、中心軸106に直交する平面により切断された場合に円形断面を有するピン形状を有する。
 第2接続部162には、第3エア流路163が設けられている。第3エア流路163は、中心軸106の軸上で延び、中心軸106の軸方向の後方を向いて開口している。第3エア流路163は、第2接続部162から、リヤメンバ161およびハウジング171の内部を延びて、工具挿入孔175を規定するハウジング171の内周面に開口している。
 図6から図9を参照して、第1工具ホルダ121Aおよび第2工具ホルダ121Bは、略同一の外観をなしている。第1工具ホルダ121Aおよび第2工具ホルダ121Bは、全体として、中心軸106の軸方向の前方側から後方側に向かうほど直径が小さくなる外観をなしている。
 続いて、工具ホルダ121(121A,121B)が装着されるホルダ装着部50の構造について説明する。
 図10は、第1工具ホルダが装着された刃物台(クランプ時)を示す断面図である。図11は、第1工具ホルダが装着された刃物台(ワーク加工時)を示す断面図である。図12は、第1工具ホルダが装着された刃物台(アンクランプ時)を示す断面図である。
 図10中には、回転工具のクランプ時であって、図2中の工具自動交換位置Jにおける刃物台31の断面が示されている。図11中には、回転工具によるワーク加工時であって、図3中のワーク加工位置Kにおける刃物台31の断面が示されている。図12中には、回転工具のアンクランプ時であって、図2中の工具自動交換位置Jにおける刃物台31の断面が示されている。
 図13は、第2工具ホルダが装着された刃物台(クランプ時)を示す断面図である。図13中には、代表的に、固定工具のクランプ時であって、図2中の工具自動交換位置Jにおける刃物台31の断面が示されている。
 図4および図5ならびに図10から図13を参照して、刃物台31は、複数のホルダ装着部50をさらに有する。
 複数のホルダ装着部50は、タレット33の外周面に設けられている。複数のホルダ装着部50は、旋回中心軸102の周方向に並んで設けられている。複数のホルダ装着部50は、互いに同一の構造を有する。
 ホルダ装着部50は、第1工具ホルダ121Aおよび第2工具ホルダ121Bのいずれか一方が選択的に装着されるように構成されている。すなわち、ユーザは、工作機械10において実行するワーク加工の内容に合わせて、各ホルダ装着部50に、回転工具を保持するための第1工具ホルダ121Aを装着することも可能であるし、固定工具を保持するための第2工具ホルダ121Bを装着することも可能である。
 図14は、図4中の2点鎖線XIVで囲まれた範囲のホルダ装着部を拡大して示す断面図である。
 図4および図14を参照して、ホルダ装着部50は、シリンダ52と、フロントハウジング(第1ハウジング部材)57と、ベアリングハウジング56とを有する。
 シリンダ52は、円筒部53と、後壁部54とを有する。円筒部53は、中心軸106を中心とする円筒形状を有する。
 円筒部53は、第1内周面53pと、第2内周面53qと、第3内周面53rとを有する。第1内周面53p、第2内周面53qおよび第3内周面53rは、挙げた順に、中心軸106の軸方向の前方側から後方側に向けて並んでいる。第2内周面53qは、第3内周面53rよりも大きい内径を有する。第1内周面53pは、第2内周面53qよりも大きい内径を有する。
 後壁部54は、中心軸106の軸方向の後方における円筒部53の開口を塞ぐ壁形状をなしている。後壁部54には、連通孔55が設けられている。連通孔55は、中心軸106の軸方向において後壁部54を貫通する貫通孔からなる。連通孔55は、円筒部53の内外を連通させるように設けられている。
 フロントハウジング57は、シリンダ52の前端部(円筒部53)に接続されている。フロントハウジング57は、第1内周面53pの内側に嵌め合わされている。ベアリングハウジング56は、シリンダ52の後端部(後壁部54)に接続されている。ベアリングハウジング56は、円筒部53の内側から連通孔55に嵌め合わされている。
 ホルダ装着部50には、ホルダ挿入孔58が設けられている。ホルダ挿入孔58は、中心軸106の軸上において延び、中心軸106の軸方向の前方を向いて開口している。ホルダ挿入孔58は、フロントハウジング57に設けられている。ホルダ挿入孔58には、ホルダ装着部50に装着される工具ホルダ121(第1工具ホルダ121A,第2工具ホルダ121B)が挿入される。図4中の矢印201に示す方向が、ホルダ挿入孔58に対する工具ホルダ121(第1工具ホルダ121A,第2工具ホルダ121B)の挿入方向である。
 ホルダ装着部50は、第2軸受け91をさらに有する。第2軸受け91は、ホルダ装着部50の後端部に設けられている。第2軸受け91は、ベアリングハウジング56の内側に嵌め合わされている。第2軸受け91は、円筒部53の内側に配置されている。
 図10から図12を参照して、ホルダ装着部50には、回転工具を保持するための第1工具ホルダ121Aが装着されている。第1工具ホルダ121Aの外側ハウジング141は、ホルダ装着部50のフロントハウジング57の内側に嵌め合わされている。
 リヤメンバ151は、第2軸受け91の内側に挿入されている。第2軸受け91は、第1軸受け142よりも、ホルダ挿入孔58に対する第1工具ホルダ121Aの挿入方向の奥側に配置されている。第2軸受け91は、中心軸106の軸方向において、タレット33と対向して設けられている。中心軸106を中心とする第2軸受け91の直径D2は、中心軸106を中心とする第1軸受け142の直径D1よりも小さい(図4および図8を参照のこと)。
 第2軸受け91は、ニードル軸受けである。第2軸受け91は、外輪92と、複数のコロ93とを有する。
 外輪92は、中心軸106を中心とする円筒形状を有する。外輪92は、ベアリングハウジング56の内側に嵌め合わされている。複数のコロ93は、外輪92によって支持されている。各コロ93は、中心軸106の軸方向に軸状に延びている。複数のコロ93は、中心軸106の周方向において互いに間隔を設けて配置されている。複数のコロ93は、第1工具ホルダ121Aと接触している。複数のコロ93は、リヤメンバ151の外周面と接触している。
 第2軸受け91は、第1工具ホルダ121Aを中心軸106を中心に回転可能なように支持している。第1工具ホルダ121Aは、ホルダ挿入孔58に対する第1工具ホルダ121Aの挿入方向における手前側において、第1軸受け142により回転可能に支持され、第1工具ホルダ121Aの挿入方向における奥側において、第2軸受け91により回転可能に支持されている。
 第1接続部152は、タレット33の旋回動作に伴って、周回溝35の内部を移動する。図10および図12中に示される工具自動交換位置Jにおける刃物台31の断面において、第1接続部152は、エア供給部41に接続される。第1接続部152は、ノズル挿入孔44内のエアノズル42と対向して位置決めされる。これにより、タレット33側における第1エア流路43と、第1工具ホルダ121A側における第2エア流路153とが連通する。
 第1工具ホルダ121Aに保持される回転工具の自動交換時、エア供給源46からの空気が第1エア流路43および第2エア流路153を順に流れる。第2エア流路153を流れる空気は、工具挿入孔145に対して挿抜される回転工具と、工具挿入孔145を規定する内側ハウジング143の内周面との間の隙間に噴出される。
 図11に示されるワーク加工位置Kにおける刃物台31の断面において、第1接続部152は、ロータ軸37の係合溝38に配置される。このとき、第1接続部152は、矩形断面を有するため、係合溝38と係合する。これにより、モータ36において出力される回転が、ロータ軸37からリヤメンバ151に伝達されるため、第1工具ホルダ121Aに保持された回転工具を回転させることができる。
 図13を参照して、ホルダ装着部50には、固定工具を保持するための第2工具ホルダ121Bが装着されている。第2工具ホルダ121Bのハウジング171は、ホルダ装着部50のフロントハウジング57の内側に嵌め合わされている。
 リヤメンバ161は、第2軸受け91の内側に挿入されている。第2工具ホルダ121Bは、ホルダ挿入孔58に対する第2工具ホルダ121Bの挿入方向における手前側において、フロントハウジング57により支持され、第2工具ホルダ121Bの挿入方向における奥側において、第2軸受け91により支持されている。
 第2接続部162は、タレット33の旋回動作に伴って、周回溝35の内部を移動する。図13中に示される工具自動交換位置Jにおける刃物台31の断面において、第2接続部162は、ノズル挿入孔44内のエアノズル42と対向して位置決めされる。これにより、タレット33側における第1エア流路43と、第2工具ホルダ121B側における第3エア流路163とが連通する。
 第2工具ホルダ121Bに保持される固定工具の自動交換時、エア供給源46からの空気が第1エア流路43および第3エア流路163を順に流れる。第3エア流路163を流れる空気は、工具挿入孔175に対して挿抜される固定工具と、工具挿入孔175を規定するハウジング171の内周面との間の隙間に噴出される。
 第2工具ホルダ121Bがワーク加工位置Kに位置決めされた場合、第1工具ホルダ121Aがワーク加工位置Kに位置決めされた場合と同様に、第2接続部162は、ロータ軸37の係合溝38に配置される。このとき、第2接続部162は、円形断面を有するため、係合溝38と係合しない。これにより、仮にモータ36から回転が出力されることがあっても、その回転が第2工具ホルダ121Bに伝達されることはない。
 続いて、クランプ機構部131を動作させるための油圧シリンダ機構部51について説明する。
 図10から図13を参照して、ホルダ装着部50は、油圧シリンダ機構部51を有する。油圧シリンダ機構部51は、油圧が供給されることによって、工具ホルダ121(第1工具ホルダ121A,第2工具ホルダ121B)におけるクランプ機構部131を、工具をクランプするクランプ状態と、工具をアンクランプするアンクランプ状態とに動作させる。
 図4および図14を参照して、油圧シリンダ機構部51は、既に説明したシリンダ52に加えて、第1ピストン61と、第2ピストン71とを有する。
 第1ピストン61および第2ピストン71は、中心軸106を中心とする円筒形状を有する。第1ピストン61および第2ピストン71は、シリンダ52に嵌め合わされている。第1ピストン61および第2ピストン71は、中心軸106の軸方向においてスライド移動が可能なように設けられている。
 第1ピストン61および第2ピストン71は、中心軸106の軸方向に並んで設けられている。第2ピストン71は、第1ピストン61よりも、ホルダ挿入孔58に対する工具ホルダ121の挿入方向の奥側に配置されている。
 第1ピストン61は、前段部65と、第1中段部66と、第2中段部67と、後段部68とを有する。
 前段部65、第1中段部66、第2中段部67および後段部68は、挙げた順に、ホルダ挿入孔58に対する工具ホルダ121の挿入方向の手前側から奥側に向けて並んでいる。前段部65は、第1ピストン61の前端部に設けられている。後段部68は、第1ピストン61の後端部に設けられている。
 前段部65、第1中段部66、第2中段部67および後段部68は、第1ピストン61の外周面に段差形状をなしている。第1中段部66は、第1ピストン61において最大の外径(直径)を有する。前段部65および第2中段部67は、第1中段部66よりも小さい外径(直径)を有する。後段部68は、前段部65および第2中段部67よりも小さい外径(直径)を有する。後段部68は、第1ピストン61において最小の外径(直径)を有する。
 第1中段部66の外周面は、シリンダ52の第2内周面53qと摺接している。前段部65の外周面は、フロントハウジング57の内周面と摺接している。
 第2ピストン71は、前段部72と、中段部73と、後段部74とを有する。前段部72、中段部73および後段部74は、挙げた順に、ホルダ挿入孔58に対する工具ホルダ121の挿入方向の手前側から奥側に向けて並んでいる。前段部72は、第2ピストン71の前端部に設けられている。後段部74は、第2ピストン71の後端部に設けられている。
 前段部72、中段部73および後段部74は、第2ピストン71の内周面に段差形状をなしている。中段部73は、第2ピストン71において最小の内径を有する。後段部74は、中段部73よりも大きい内径を有する。前段部72は、後段部74よりも大きい内径を有する。前段部72は、第2ピストン71において最大の内径を有する。中段部73は、後段部74および前段部72から、中心軸106の半径方向内側に向けて突出する凸形状を有する。
 第2ピストン71(前段部72、中段部73および後段部74)の外周面は、シリンダ52の第3内周面53rと摺接している。前段部72の内周面は、第1ピストン61における第2中段部67の外周面と摺接している。中段部73の内周面は、第1ピストン61における後段部68の外周面と摺接している。
 ホルダ装着部50(油圧シリンダ機構部51)は、係止ブロック(係止部材)76をさらに有する。係止ブロック76は、第1ピストン61に設けられている。係止ブロック76は、第1ピストン61の後端部(後段部68)に設けられている。係止ブロック76は、ボルト77により第1ピストン61に締結されている。係止ブロック76は、後段部68の外周面よりも中心軸106の半径方向外側に突出するように設けられている。その中心軸106の半径方向外側に突出する係止ブロック76の部分は、中心軸106の軸方向において、第1ピストン61の第2中段部67と間隔を設けて対向している。
 第2ピストン71の中段部73は、中心軸106の軸方向において、中心軸106の半径方向外側に突出する係止ブロック76の部分と、第1ピストン61の第2中段部67との間に配置されている。
 中心軸106の軸方向における係止ブロック76および第2中段部67の間の距離H1は、中心軸106の軸方向における中段部73の長さH2よりも大きい。このような構成により、第2ピストン71は、第1ピストン61に対して、中段部73が係止ブロック76および第2中段部67の間で移動する範囲においてスライド移動が可能である。係止ブロック76は、第1ピストン61および第2ピストン71の相互の抜け止めとして設けられている。
 シリンダ52は、第1油圧室81と、第2油圧室82とを区画形成している。第1ピストン61および第2ピストン71は、第3油圧室83を区画形成している。
 第1油圧室81、第2油圧室82および第3油圧室83の各油圧室は、バルブ86を介して、油圧供給源87に接続されている。バルブ86が開閉制御されることによって、油圧供給源87からの油圧が、第1油圧室81、第2油圧室82または第3油圧室83に供給される(図4および図5を参照のこと)。
 第1油圧室81は、中心軸106の半径方向において、第1ピストン61(前段部65)と、シリンダ52(第2内周面53q)との間に形成されている。第1油圧室81は、中心軸106の軸方向において、フロントハウジング57と、第1ピストン61(第1中段部66)との間に形成されている。第1油圧室81に油圧が供給されると、第1ピストン61が、ホルダ挿入孔58に対する工具ホルダ121の挿入方向の手前側から奥側に向かってスライド移動する。
 第2油圧室82は、中心軸106の半径方向において、第1ピストン61(第2中段部67)と、シリンダ52(第2内周面53q)との間に形成されている。第2油圧室82は、中心軸106の軸方向において、第1ピストン61(第1中段部66)と、シリンダ52(第2内周面53qと第3内周面53rとの段差部分)および第2ピストン71(前段部72)との間に形成されている。第1油圧室81および第2油圧室82は、中心軸106の軸方向において、第1中段部66を挟んで並んでいる。第2油圧室82に油圧が供給されると、第1ピストン61が、ホルダ挿入孔58に対する工具ホルダ121の挿入方向の奥側から手前側に向かってスライド移動する。
 第3油圧室83は、中心軸106の半径方向において、第1ピストン61(後段部68)と、第2ピストン71(前段部72)との間に形成されている。第3油圧室83は、中心軸106の軸方向において、第1ピストン61(第2中段部67)と、第2ピストン71(中段部73)との間に形成されている。
 第1ピストン61には、プランジャー挿入孔84が設けられている。プランジャー挿入孔84は、第1ピストン61の前端部(前段部65)の端面から中心軸106の軸方向に延び、第3油圧室83に連通している。
 ホルダ装着部50(油圧シリンダ機構部51)は、プランジャー85をさらに有する。プランジャー85は、中心軸106の軸方向において円筒状に延びている。プランジャー85は、プランジャー挿入孔84に挿入されている。プランジャー85は、プランジャー挿入孔84内において、中心軸106の軸方向にスライド移動が可能である。プランジャー85は、プランジャー挿入孔84から、ホルダ挿入孔58に対する工具ホルダ121の挿入方向の手前側に突出している。プランジャー85は、フロントハウジング57に接続されている。
 油圧供給源87からの油圧は、プランジャー85およびプランジャー挿入孔84を通じて第3油圧室83に供給される。第3油圧室83に油圧が供給されると、第1ピストン61および第2ピストン71は、第2中段部67および中段部73が互いに離れる方向において、相互にスライド移動する。
 第1油圧室81、第2油圧室82および第3油圧室83は、挙げた順に、ホルダ挿入孔58に対する工具ホルダ121の挿入方向の手前側から奥側に配置されている。
 第3油圧室83は、第1油圧室81および第2油圧室82よりも、中心軸106の半径方向内側に設けられている。第3油圧室83の外周壁は、第2油圧室82の内周壁と、中心軸106を中心に同一の半径位置にある。第3油圧室83の外周壁は、第1油圧室81の内周壁より、中心軸106の半径方向内側の位置にある。
 図15は、図11中のXV-XV線上の矢視方向に見た刃物台を示す断面図である。図11および図15を参照して、第1ピストン61は、第1対向部63と、第2対向部64とを有する。
 第1対向部63および第2対向部64は、中心軸106の軸方向において互いに間隔を設けて対向している。第1対向部63は、第2対向部64よりも、ホルダ挿入孔58に対する第1工具ホルダ121Aの挿入方向の手前側に位置している。
 第1ピストン61には、凹部62が設けられている。凹部62は、第1ピストン61の内周面から、中心軸106の半径方向外側に向けて窪む凹形状をなしている。凹部62は、中心軸106の周方向に延びる環状溝である。
 第1ピストン61は、第1壁面62mと、第2壁面62nとを有する。第1壁面62mおよび第2壁面62nは、凹部62の壁面に対応している。第1壁面62mおよび第2壁面62nは、中心軸106に直交する平面からなる。第1壁面62mは、ホルダ挿入孔58に対する第1工具ホルダ121Aの挿入方向の奥側を向いている。第2壁面62nは、ホルダ挿入孔58に対する第1工具ホルダ121Aの挿入方向の手前側を向いている。第1壁面62mは、第1対向部63に対応している。第2壁面62nは、第2対向部64に対応している。
 複数のレバー135は、第1対向部63(第1壁面62m)および第2対向部64(第2壁面62n)の間に配置されている。中心軸106の軸方向における第1対向部63(第1壁面62m)および第2対向部64(第2壁面62n)の間の距離は、中心軸106の軸方向におけるレバー135の長さ(厚み)よりも大きい。
 図10から図12および図14を参照して、第1ピストン61は、レバー135および第1対向部63(第1壁面62m)が接触し、クランプ機構部131を、回転工具をクランプするクランプ状態に動作させる第1位置(図10に示される位置)と、レバー135および第2対向部64(第2壁面62n)が接触し、クランプ機構部131を、回転工具をアンクランプするアンクランプ状態に動作させる第2位置(図12に示される位置)との間で往復移動する。
 第2ピストン71は、第1ピストン61を、中心軸106の軸方向において第1位置(図10に示される位置)および第2位置(図12に示される位置)の間に位置する第3位置(図11に示される位置)に移動させる。第1ピストン61が第3位置(図11に示される位置)に位置決めされた場合に、クランプ機構部131がクランプ状態に保持され、レバー135が第1対向部63(第1壁面62m)および第2対向部64(第2壁面62n)から離間する。
 より具体的には、第1工具ホルダ121Aに対する回転工具の装着時、クランプ機構部131を、アンクランプ状態からクランプ状態に動作させる。この場合、図10に示されるように、油圧供給源87から第2油圧室82への油圧供給が停止され、油圧供給源87から第1油圧室81に油圧が供給される。第1油圧室81に油圧が供給されると、第1ピストン61が、中心軸106の軸方向の後方に向けてスライド移動する。
 これにより、第1ピストン61は、ボルト77がシリンダ52の後壁部54に当接する中心軸106の軸方向の後方側のスライド端まで移動する。第2ピストン71も、第1ピストン61とともに、後段部74がシリンダ52の後壁部54に当接する中心軸106の軸方向の後方側のスライド端まで移動する。係止ブロック76と、第2ピストン71の中段部73とは、中心軸106の軸方向において互いに離れている。
 第1ピストン61のスライド移動に伴って、第1対向部63(第1壁面62m)が複数のレバー135と接触する。第1対向部63(第1壁面62m)が複数のレバー135を中心軸106の軸方向の後方に向けて押すことによって、複数のレバー135に対して、中心軸106の軸方向の後方に向けた外力が加わる。これにより、クランプ機構部131が回転工具をクランプするクランプ状態が得られる。
 回転工具をクランプするクランプ状態が得られた後、図11に示されるように、油圧供給源87から第1油圧室81への油圧供給が停止され、油圧供給源87から第3油圧室83に油圧が供給される。第3油圧室83に油圧が供給されると、第1ピストン61が、中心軸106の軸方向の前方に向けてスライド移動する。
 これにより、第1ピストン61は、係止ブロック76が第2ピストン71の中段部73に当接する位置まで移動する。第2ピストン71は、後段部74がシリンダ52の後壁部54に当接する中心軸106の軸方向の後方側のスライド端に停止している。
 第1ピストン61のスライド移動に伴って、第1対向部63(第1壁面62m)がレバー135から離れる。レバー135は、第1対向部63(第1壁面62m)および第2対向部64(第2壁面62n)と非接触となる。すなわち、本工程における第1ピストン61の移動長さは、図10に示される、中心軸106の軸方向におけるレバー135および第2対向部64(第2壁面62n)の隙間の長さよりも小さい。
 クランプ機構部131は、既に説明した楔機構部133における楔効果によって回転工具のクランプ状態を保持している。第1工具ホルダ121Aに保持された回転工具を回転させつつ、ワークのミーリング加工を実施する。この際、複数のレバー135と、第1対向部63(第1壁面62m)および第2対向部64(第2壁面62n)とを接触させることなく、回転工具を回転させることができる。
 第1工具ホルダ121Aからの回転工具の取り外し時、クランプ機構部131を、アンクランプ状態に動作させる。この場合、図12に示されるように、油圧供給源87から第3油圧室83への油圧供給が停止され、第2油圧室82に油圧が供給される。第2油圧室82に油圧が供給されると、第1ピストン61が、中心軸106の軸方向の前方に向けてスライド移動する。
 これにより、第1ピストン61は、前段部65が外側ハウジング141およびフロントハウジング57に当接する中心軸106の軸方向の前方側のスライド端まで移動する。係止ブロック76が第2ピストン71(中段部73)と係止されることによって、第2ピストン71も第1ピストン61と一体となって移動する。
 第1ピストン61のスライド移動に伴って、第2対向部64(第2壁面62n)が複数のレバー135と接触する。第2対向部64(第2壁面62n)がレバー135を中心軸106の軸方向の前方に向けて押すことによって、複数のレバー135に対して、中心軸106の軸方向の前方に向けた外力が加わる。これにより、クランプ機構部131が回転工具をアンクランプするアンクランプ状態が得られる。
 なお、以上においては、ホルダ装着部50に第1工具ホルダ121Aが装着された場合のクランプ機構部131の動作を説明したが、ホルダ装着部50に第2工具ホルダ121Bが装着された場合のクランプ機構部131の動作も同様である。
 続いて、ホルダ装着部50に対する工具ホルダ121(121A,121B)の取り付け構造について説明する。
 図16は、図10中の2点鎖線XVIで囲まれた範囲の刃物台を拡大して示す断面図である。図17は、図16中のXVIIに示す方向に見た刃物台を示す図である。
 図16および図17を参照して、第1工具ホルダ121Aの外側ハウジング141と、ホルダ装着部50のフロントハウジング57とには、複数の窪み部181(181J,181K)が設けられる。複数の窪み部181は、中心軸106の周方向に互いに間隔を設けて配置されている。
 窪み部181は、外側ハウジング141およびフロントハウジング57に跨がって設けられている。窪み部181は、第1工具ホルダ121Aの挿入方向の手前側から奥側に向けて凹む凹形状を有する。外側ハウジング141には、窪み部181Jが設けられている。フロントハウジング57には、窪み部181Kが設けられている。窪み部181Jおよび窪み部181Kは、中心軸106の半径方向において繋がって、窪み部181を構成している。
 刃物台31は、複数のブロック部材186をさらに有する。複数のブロック部材186は、それぞれ、複数の窪み部181に嵌め合わされている。ブロック部材186の端面は、中心軸106の軸方向において、外側ハウジング141およびフロントハウジング57の端面と面一である。ブロック部材186は、ボルト187によりフロントハウジング57に締結されている。
 なお、ホルダ装着部50および第2工具ホルダ121B間の締結構造は、上記のホルダ装着部50および第1工具ホルダ121A間の締結構造と同様である。図7に示されるように、第2工具ホルダ121Bにおいては、窪み部181を構成する窪み部181Jがハウジング171に設けられている。
 図18は、図15中の刃物台において、ホルダ装着部から第1工具ホルダを着脱する工程を示す断面図である。
 図12、図15および図18を参照して、第1ピストン61には、複数の切り欠き69がさらに設けられている。切り欠き69は、凹部62から中心軸106の軸方向に延びて開口している。切り欠き69は、中心軸106の軸方向の前方を向いて開口している。切り欠き69は、中心軸106の軸方向の後方において、凹部62の底壁に連なっている。
 複数の切り欠き69は、中心軸106の周方向に互いに間隔を設けて配置されている。複数の切り欠き69は、中心軸106の周方向において、複数のレバー135と等ピッチで配置されている。中心軸106の周方向において互いに隣り合う切り欠き69間には、第1対向部63(第1壁面62m)を有する壁部70が設けられている。
 ホルダ装着部50から第1工具ホルダ121Aを取り外す場合、まず、ホルダ装着部50および第1工具ホルダ121A間を締結するボルト187およびブロック部材186(図16および図17を参照のこと)を取り外す。次に、油圧供給源87からの油圧供給をオフにする。次に、第1工具ホルダ121Aを中心軸106の周方向において回転可能とするために、第1工具ホルダ121Aを中心軸106の軸方向の手前側に所定ストロークだけ引き出す。
 次に、第1工具ホルダ121Aを中心軸106を中心に60度回転させる。これにより、レバー135を、中心軸106の軸方向において壁部70と対向する位置から、切り欠き69と対向する位置に移動させる。次に、第1工具ホルダ121Aを中心軸106の軸方向の手前側に引き出すことによって、第1工具ホルダ121Aの取り外しが完了する。
 ホルダ装着部50に第1工具ホルダ121Aを装着する場合、上記の工程を逆の順番で行なうとよい。ホルダ装着部50に対する第2工具ホルダ121Bの着脱については、ホルダ装着部50に対する第1工具ホルダ121Aの着脱と同様である。
 本実施の形態では、油圧シリンダ機構部51が工具ホルダ121の側ではなくホルダ装着部50の側に設けられるため、ホルダ装着部50から工具ホルダ121が取り外されたとしても、油圧シリンダ機構部51がホルダ装着部50に残る。これにより、工具ホルダ121の交換時に油圧シリンダ機構部51における油圧経路がホルダ装着部50および工具ホルダ121の間で分断されるということがないため、工具ホルダ121の交換時の作業性を良好にできる。
 なお、本実施の形態では、工具が刃物台31の旋回中心軸102の半径方向外側に延出するように装着される工具ホルダ121について説明したが、これに限られず、工具が刃物台31の旋回中心軸102の軸方向に延出するように装着される工具ホルダであってもよい。
 以下において、本実施の形態における刃物台31および工作機械10の構成と作用効果とについてまとめる。
 本実施の形態における刃物台31は、回転工具が着脱可能に装着される工具クランプ装置である。刃物台31は、クランプ機構部131と、所定軸としての中心軸106を中心にその軸方向に往復移動する第1ピストン61とを備える。クランプ機構部131は、第1対向部63および第2対向部64の間に配置される係止部としてのレバー135を有する。第1ピストン61は、中心軸106の軸方向において対向する第1対向部63および第2対向部64を有する。第1ピストン61は、レバー135および第1対向部63が接触し、クランプ機構部131を、回転工具をクランプするクランプ状態に動作させる第1位置と、レバー135および第2対向部64が接触し、クランプ機構部131を、回転工具をアンクランプするアンクランプ状態に動作させる第2位置との間で往復移動する。刃物台31は、第1ピストン61を、中心軸106の軸方向において第1位置および第2位置の間に位置する第3位置に移動させる第2ピストン71をさらに備える。第1ピストン61が第3位置に位置決めされた場合に、クランプ機構部131がクランプ状態に保持され、レバー135が第1対向部63および第2対向部64から離間する。
 このような構成によれば、第2ピストン71により第1ピストン61を第3位置に移動させることによって、レバー135と、第1対向部63および第2対向部64とを接触させることなく、クランプされた回転工具を回転させることができる。
 また、クランプ機構部131は、中心軸106の半径方向外側に向けて延出し、係止部に対応するレバー135を有する。第1ピストン61には、中心軸106の半径方向外側に向けて窪む凹形状をなし、レバー135が配置される凹部62が設けられる。第1ピストン61は、凹部62の壁面を構成し、第1対向部63および第2対向部64にそれぞれ対応する第1壁面62mおよび第2壁面62nを有する。
 このような構成によれば、第2ピストン71により第1ピストン61を第3位置に移動させることによって、レバー135と、第1壁面62mおよび第2壁面62nとを接触させることなく、クランプされた回転工具を回転させることができる。
 また、刃物台31は、第1ピストン61および第2ピストン71が嵌め合わされ、第1ピストン61を第1位置に移動させる場合に油圧が供給される第1油圧室81と、第1ピストン61を第2位置に移動させる場合に油圧が供給される第2油圧室82とを区画形成するシリンダ52をさらに備える。第1ピストン61および第2ピストン71は、第1ピストン61を第3位置に移動させるために油圧が供給される第3油圧室83を区画形成する。第3油圧室83は、第1油圧室81および第2油圧室82よりも、中心軸106の半径方向内側に設けられる。
 このような構成によれば、第3油圧室83が、第1油圧室81および第2油圧室82よりも中心軸106の半径方向内側に設けられるため、第1ピストン61とともに第3油圧室83を区画形成する第2ピストン71の直径を、第1油圧室81および第2油圧室82に供給される油圧によって動作する第1ピストン61の直径よりも小さく設定することができる。これにより、第2ピストン71の追加に起因して、中心軸106の半径方向における刃物台31のサイズが大きくなることを抑制できる。
 また、刃物台31は、第1ピストン61に設けられ、第3油圧室83に油圧が供給された場合に第2ピストン71と係止されることによって、第1ピストン61を第3位置に保持する係止部材としての係止ブロック76をさらに備える。
 このような構成によれば、第3油圧室83に油圧が供給された場合に、その油圧に抗して第1ピストン61を第3位置に保持することができる。
 また、第2油圧室82に油圧が供給された場合に、第2ピストン71は、係止ブロック76が第2ピストン71と係止されることによって、第1ピストン61と一体となって移動する。
 このような構成によれば、第1油圧室81に油圧が供給された場合に、第2ピストン71が第1ピストン61と一体となって移動するため、中心軸106の軸方向における第1ピストン61および第2ピストン71の掛かり代を短く設定することができる。これにより、中心軸106の軸方向における刃物台31のサイズを小さく抑えることができる。
 この発明に従った工作機械は、刃物台31と、刃物台31に装着される回転工具を交換するための自動工具交換装置18とを備える。
 このような構成によれば、自動工具交換装置18により回転工具が自動的に交換される刃物台31において、レバー135と、第1対向部63および第2対向部64とを接触させることなく、クランプされた回転工具を回転させることができる。
 なお、本実施の形態では、クランプ機構部が係止部を有し、第1ピストンが第1対向部および第2対向部を有する構成を説明したが、クランプ機構部が第1対向部および第2対向部を有し、第1ピストンが係止部を有する構成であってもよい。また、本発明における工具クランプ装置は、刃物台に限られず、たとえば、マシニングセンタまたは複合加工機における工具主軸に適用されてもよい。
 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。
 この発明は、たとえば、工作機械に搭載される刃物台と、工作機械とに適用される。
 10 工作機械、11 ベッド、16 サドル、18 自動工具交換装置、21 主軸台、31 刃物台、32 刃物台ベース、33 タレット、34 リング部材、35 周回溝、36 モータ、37 ロータ軸、38 係合溝、41 エア供給部、42 エアノズル、43 第1エア流路、43h 貫通孔、44 ノズル挿入孔、46 エア供給源、50 ホルダ装着部、51 油圧シリンダ機構部、52 シリンダ、53 円筒部、53p 第1内周面、53q 第2内周面、53r 第3内周面、54 後壁部、55 連通孔、56 ベアリングハウジング、57 フロントハウジング、58 ホルダ挿入孔、61 第1ピストン、62 凹部、62m 第1壁面、62n 第2壁面、63 第1対向部、64 第2対向部、65,72 前段部、66 第1中段部、67 第2中段部、68,74 後段部、70 壁部、71 第2ピストン、73 中段部、76 係止ブロック、77,187 ボルト、81 第1油圧室、82 第2油圧室、83 第3油圧室、84 プランジャー挿入孔、85 プランジャー、86 バルブ、87 油圧供給源、91 第2軸受け、92 外輪、93 コロ、101,106 中心軸、102 旋回中心軸、121 工具ホルダ、121A 第1工具ホルダ、121B 第2工具ホルダ、131 クランプ機構部、132 ドローバ、132h 挿入孔、133 楔機構部、134 スライド部材、135 レバー、136 コレット、141 外側ハウジング、142 第1軸受け、143 内側ハウジング、144,174 開口部、145,175 工具挿入孔、151,161 リヤメンバ、152 第1接続部、153 第2エア流路、162 第2接続部、163 第3エア流路、171 ハウジング、181,181J,181K 窪み部、186 ブロック部材。

Claims (6)

  1.  回転工具が着脱可能に装着される工具クランプ装置であって、
     クランプ機構部と、
     所定軸を中心にその軸方向に往復移動する第1ピストンとを備え、
     前記クランプ機構部は、
     前記所定軸の軸方向において対向する第1対向部および第2対向部と、
     前記第1対向部および前記第2対向部の間に配置される係止部と、のいずれか一方を有し、
     前記第1ピストンは、
     前記第1対向部および前記第2対向部と、
     前記係止部と、のいずれか他方を有し、
     前記第1ピストンは、前記係止部および前記第1対向部が接触し、前記クランプ機構部を、回転工具をクランプするクランプ状態に動作させる第1位置と、前記係止部および前記第2対向部が接触し、前記クランプ機構部を、回転工具をアンクランプするアンクランプ状態に動作させる第2位置との間で往復移動し、さらに、
     前記第1ピストンを、前記所定軸の軸方向において前記第1位置および前記第2位置の間に位置する第3位置に移動させる第2ピストンを備え、
     前記第1ピストンが前記第3位置に位置決めされた場合に、前記クランプ機構部が前記クランプ状態に保持され、前記係止部が前記第1対向部および前記第2対向部から離間する、工具クランプ装置。
  2.  前記クランプ機構部は、前記所定軸の半径方向外側に向けて延出し、前記係止部に対応するレバーを有し、
     前記第1ピストンには、前記所定軸の半径方向外側に向けて窪む凹形状をなし、前記レバーが配置される凹部が設けられ、
     前記第1ピストンは、前記凹部の壁面を構成し、前記第1対向部および前記第2対向部にそれぞれ対応する第1壁面および第2壁面を有する、請求項1に記載の工具クランプ装置。
  3.  前記第1ピストンおよび前記第2ピストンが嵌め合わされ、前記第1ピストンを前記第1位置に移動させる場合に油圧が供給される第1油圧室と、前記第1ピストンを前記第2位置に移動させる場合に油圧が供給される第2油圧室とを区画形成するシリンダをさらに備え、
     前記第1ピストンおよび前記第2ピストンは、前記第1ピストンを前記第3位置に移動させるために油圧が供給される第3油圧室を区画形成し、
     前記第3油圧室は、前記第1油圧室および前記第2油圧室よりも、前記所定軸の半径方向内側に設けられる、請求項1または2に記載の工具クランプ装置。
  4.  前記第1ピストンに設けられ、前記第3油圧室に油圧が供給された場合に前記第2ピストンと係止されることによって、前記第1ピストンを前記第3位置に保持する係止部材をさらに備える、請求項3に記載の工具クランプ装置。
  5.  前記第2油圧室に油圧が供給された場合に、前記第2ピストンは、前記係止部材が前記第2ピストンと係止されることによって、前記第1ピストンと一体となって移動する、請求項4に記載の工具クランプ装置。
  6.  請求項1から5のいずれか1項に記載の工具クランプ装置と、
     前記工具クランプ装置に装着される回転工具を交換するための自動工具交換装置とを備える、工作機械。
PCT/JP2020/040828 2019-11-01 2020-10-30 工具クランプ装置および工作機械 WO2021085607A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP20880634.9A EP4023373A4 (en) 2019-11-01 2020-10-30 TOOL CLAMPING DEVICE AND MACHINE TOOL
US17/766,401 US20240051037A1 (en) 2019-11-01 2020-10-30 Tool clamp device and machine tool
CN202080076424.XA CN114630722A (zh) 2019-11-01 2020-10-30 刀具夹紧装置和机床

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019200015A JP6770625B1 (ja) 2019-11-01 2019-11-01 工具クランプ装置および工作機械
JP2019-200015 2019-11-01

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021085607A1 true WO2021085607A1 (ja) 2021-05-06

Family

ID=72745136

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/040828 WO2021085607A1 (ja) 2019-11-01 2020-10-30 工具クランプ装置および工作機械

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20240051037A1 (ja)
EP (1) EP4023373A4 (ja)
JP (1) JP6770625B1 (ja)
CN (1) CN114630722A (ja)
WO (1) WO2021085607A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022269865A1 (ja) * 2021-06-24 2022-12-29 Dmg森精機株式会社 工具保持システム

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7372478B2 (ja) 2020-09-17 2023-10-31 Dmg森精機株式会社 刃物台
JP6970322B1 (ja) * 2021-09-01 2021-11-24 Dmg森精機株式会社 タレット、クランプ状態の検出方法、およびクランプ状態の検出プログラム
CN113523843B (zh) * 2021-09-17 2021-11-19 南通迪盛数控机床有限公司 一种刀头便捷替换的数控机床
CN116810498B (zh) * 2023-08-31 2023-11-21 朗快智能科技(杭州)有限公司 一种水车式多工位加工设备及空调阀体加工方法
CN117798708A (zh) * 2024-02-04 2024-04-02 辽宁西格马数控机床有限公司 一种复合型加工机床

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58149151A (ja) 1982-02-27 1983-09-05 Okuma Mach Works Ltd 自動工具交換刃物台
JPS62153028U (ja) * 1986-03-20 1987-09-28
JPH01271106A (ja) * 1988-04-20 1989-10-30 Hitachi Seiki Co Ltd タレット回転工具刃物台
JPH079208A (ja) * 1993-06-29 1995-01-13 Hitachi Seiki Co Ltd Nc旋盤の割出し刃物台
CN2841230Y (zh) * 2005-11-15 2006-11-29 蔡晨钟 气压回转缸结构

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10118814A (ja) * 1996-10-23 1998-05-12 Hitachi Seiki Co Ltd 工作機械の主軸における工具ホルダの仮保持装置
DE19908545A1 (de) * 1999-02-27 2000-08-31 Roehm Gmbh Löseeinheit einer Vorrichtung zum Betätigen eines Spannkopfes

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58149151A (ja) 1982-02-27 1983-09-05 Okuma Mach Works Ltd 自動工具交換刃物台
JPS62153028U (ja) * 1986-03-20 1987-09-28
JPH01271106A (ja) * 1988-04-20 1989-10-30 Hitachi Seiki Co Ltd タレット回転工具刃物台
JPH079208A (ja) * 1993-06-29 1995-01-13 Hitachi Seiki Co Ltd Nc旋盤の割出し刃物台
CN2841230Y (zh) * 2005-11-15 2006-11-29 蔡晨钟 气压回转缸结构

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP4023373A4

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022269865A1 (ja) * 2021-06-24 2022-12-29 Dmg森精機株式会社 工具保持システム

Also Published As

Publication number Publication date
EP4023373A1 (en) 2022-07-06
CN114630722A (zh) 2022-06-14
JP2021070133A (ja) 2021-05-06
US20240051037A1 (en) 2024-02-15
EP4023373A4 (en) 2023-11-08
JP6770625B1 (ja) 2020-10-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021085607A1 (ja) 工具クランプ装置および工作機械
EP1958718B1 (en) Spindle device of machine tool
EP2000238B1 (en) Spindle head device and machine tool
JP5374771B2 (ja) 工作機械および工具ホルダ
US7367762B2 (en) Main spindle apparatus and tool holder clamp unit used therefor
US7281306B2 (en) Machine tool
US5351376A (en) Machine tool
US20180264610A1 (en) Machine tool
KR20190083092A (ko) 공작기계의 터렛 공구대
JP4632344B2 (ja) ボーリングバーマガジンを有する工作機械
WO2021084885A1 (ja) 刃物台および工作機械
JP4765790B2 (ja) 砥石車の着脱構造
WO2022059118A1 (ja) 刃物台
JP7213114B2 (ja) 工具ホルダおよび工作機械
JP6990334B1 (ja) 工具クランプ装置
KR20210106298A (ko) 공작기계의 롱보링바 장치
WO2018163428A1 (ja) 工作機械の主軸装置
JP7466068B2 (ja) 工具クランプ装置
WO2022269744A1 (ja) チャック付きncテーブル
JP2010089202A (ja) スピンドルに対するチャック、クランプ機構及び工具の把捉機構
JPH10286732A (ja) ターニングセンタ
JPH11277302A (ja) 工作機械
JP2003170304A (ja) ターニングセンタの刃物台
KR20150074734A (ko) 공작기계용 스핀들의 공작물 클램핑 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20880634

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 17766401

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020880634

Country of ref document: EP

Effective date: 20220401

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE