WO2021145306A1 - 工作機械 - Google Patents

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gantry
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liquid
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川瀬裕也
石井雄大
大木武
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ファナック株式会社
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    • B23Q11/00Accessories fitted to machine tools for keeping tools or parts of the machine in good working condition or for cooling work; Safety devices specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, machine tools
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B23Q11/0042Devices for removing chips
    • B23Q11/0067Devices for removing chips chip containers located under a machine or under a chip conveyor

Definitions

  • the present invention relates to a machine tool that processes an object to be machined using a tool.
  • a machine tool that protects a linear motion slider from chips and oil mist by covering the linear motion slider mounted on a vibration isolator (vibration isolation table) with a slide cover.
  • a pipe is connected to the oil storage portion of the rail of the linear motion slider, and the dust collector sucks the oil stored in the oil storage portion through the pipe.
  • the vibration from the foundation side of the vibration isolator may be transmitted to the rail of the linear motion slider via the pipe.
  • the machining accuracy of the machine tool main body including the linear motion slider mounted on the vibration isolator will deteriorate.
  • an object of the present invention is to provide a machine tool capable of reducing the influence of vibration from the foundation side of the vibration isolator.
  • An aspect of the present invention is a machine tool for machining an object to be machined by using a tool, which is provided on a foundation to block vibration transmitted from the foundation, and a vibration isolator provided on the vibration isolator for machining.
  • a pedestal on which the machine body is arranged, a container provided on the foundation and connected to a hose for storing the liquid and discharging the stored liquid, and the liquid provided on the pedestal and flowing from the machine tool main body. Is provided with a flow path for flowing the liquid into the end of the gantry and dropping the liquid into the container.
  • the container provided on the base of the vibration isolator and the flow path provided on the gantry on the vibration isolator can be physically separated, and vibration is generated from the foundation side of the vibration isolator to the gantry. Propagation can be blocked. As a result, the influence of vibration from the foundation side of the vibration isolator can be reduced.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a machine tool 10 of the present embodiment.
  • the machine tool 10 processes an object to be machined using a tool.
  • the machine tool 10 may be a precision processing machine that processes an object to be processed according to a command having a processing accuracy of 100 nm or less. Further, the machine tool 10 may be a precision processing machine that processes an object to be processed according to a command having a processing accuracy of 10 nm or less.
  • the command is defined by the machining program held by the machine tool 10.
  • the machine tool 10 includes a vibration isolator 12, a gantry 14, a container 16, and a flow path 18.
  • the vibration isolator 12 blocks the vibration transmitted from the foundation 20 and is provided on the foundation 20.
  • the vibration isolator 12 uses a spring system such as an air spring, a coil spring, or a vibration-proof rubber, and blocks the vibration transmitted from the foundation 20 with a damper.
  • the vibration isolator 12 may have a feedback mechanism that controls an actuator that drives the gantry 14 so that the vibration of the gantry 14 is reduced by using a sensor arranged on the gantry 14 side. Further, the vibration isolator 12 may have a feedforward mechanism that controls an actuator that drives the gantry 14 so that the propagation of vibration from the foundation 20 is reduced by using a sensor arranged on the foundation 20 side. good.
  • the number of vibration isolators 12 may be one or a plurality. In FIG. 1, four vibration isolation devices 12 arranged at each of the four corners on the lower surface side of the gantry 14 are illustrated.
  • the gantry 14 is a pedestal on which the machine tool main body 22 is arranged, and is provided on the vibration isolator 12.
  • the machine tool main body 22 includes a linear motion mechanism 24 arranged on the upper surface of the gantry 14.
  • the linear motion mechanism 24 is a mechanism that moves in one direction, and has a guide rail 26 that extends in one direction and a slider 28 that slides the guide rail 26.
  • the number of linear motion mechanisms 24 may be one or a plurality.
  • the linear motion mechanism 24 has a first linear motion mechanism 24A that moves along the first direction and a second linear motion mechanism 24A that moves along a second direction that is orthogonal to the first direction in a plane. It is assumed that it has a linear motion mechanism 24B.
  • the guide rail 26 of the first linear motion mechanism 24A extends in the first direction
  • the guide rail 26 of the second linear motion mechanism 24B extends in the second direction.
  • the container 16 stores the liquid and is provided on the foundation 20.
  • the liquid stored in the container 16 contains oil.
  • the cutting fluid is sprayed onto the object to be machined during machining, the liquid stored in the container 16 includes the cutting fluid.
  • a hose 16A for discharging the stored liquid is connected to the container 16. The liquid stored in the container 16 is sucked up by a pump via the hose 16A.
  • the flow path 18 is provided on the gantry 14 to allow the liquid flowing from the machine tool main body 22 to flow to the end of the gantry 14 and drop the liquid into the container 16.
  • the entire flow path 18 may be provided on the upper surface of the gantry 14, a part thereof may be provided on the upper surface of the gantry 14, and the remaining portion may be provided on the outside of the gantry 14. That is, the flow path 18 is provided at least on the upper surface of the gantry 14.
  • the flow path 18 provided on the upper surface of the gantry 14 may be a groove formed in the gantry 14, or may be a member that fits into the groove.
  • the discharge port 18OT of the flow path 18 is located above the container 16 with a space from the container 16. That is, the flow path 18 and the container 16 are not in contact with each other, and the flow path 18 provided on the gantry 14 on the vibration isolator 12 and the container 16 provided on the foundation 20 of the vibration isolation device 12 are physically separated. ing.
  • the flow path 18 has a first flow path 18A and a second flow path 18B.
  • the first flow path 18A is arranged on each side of the guide rail 26 of the first linear motion mechanism 24A, and extends linearly along the guide rail 26. One end of each first flow path 18A is closed, and the other end of each first flow path 18A is open. The other end of each first flow path 18A is a discharge port 18OT. Each of the first flow paths 18A receives the liquid flowing from the first linear motion mechanism 24A, and drops the received liquid from the discharge port 18OT into the container 16.
  • the second flow path 18B is composed of a first part B1 and a second part B2.
  • the first portion B1 is arranged on each of both sides of the guide rail 26 of the second linear motion mechanism 24B, and extends linearly along the guide rail 26. One end of each first part B1 is closed, and the other end of each first part B1 is open.
  • the second portion B2 is provided outside the gantry 14 and below the other end of each first portion B1, and extends linearly along the movable first direction of the first linear motion mechanism 24A. .. One end of the second part B2 is closed, and the other end of the second part B2 is open. The other end of the second portion B2 is the discharge port 18OT.
  • the second flow path 18B receives the liquid flowing from the second linear motion mechanism 24B at the first portion B1, flows the received liquid from the other end of the first portion B1 to the second portion B2, and causes the second portion B2. Drop it into the container 16 from the discharge port 18OT.
  • the container 16 provided on the foundation 20 of the vibration isolator 12 and the flow path 18 provided on the gantry 14 on the vibration isolator 12 are physically separated.
  • the vibration transmitted to the container 16 is transmitted to the vibration isolator 12 on the vibration isolator 12. It is possible to block the propagation to the gantry 14. As a result, the influence of vibration from the foundation 20 side of the vibration isolator 12 can be reduced.
  • the discharge port 18OT of the flow path 18 may be located at the end of the gantry 14, or may be located outside the end of the gantry 14 as shown in FIG. When the discharge port 18OT of the flow path 18 is located outside the end of the gantry 14, it is possible to prevent the liquid falling from the discharge port 18OT from flowing on the peripheral side surface of the gantry 14.
  • the volume of the flow path 18 may be smaller than the volume of the container 16. In such a relationship, it is possible to prevent the liquid from leaking from the container 16. Specifically, for example, when the supply of liquid in the machine tool main body 22 is stopped due to a power failure or the like, and the pump that sucks the liquid stored in the container 16 via the hose 16A is stopped, the flow path 18 is reached. It is possible to prevent the remaining liquid from leaking from the container 16.
  • the flow path 18 may be inclined so that the height from the foundation 20 becomes lower toward the end of the gantry 14.
  • the first flow path 18A is so basic that the guide rail 26 of the first linear motion mechanism 24A is directed toward the short side end of the rectangular parallelepiped frame 14 along the first direction in which the guide rail 26 extends. It is inclined so that the height from 20 is low.
  • the first portion B1 of the second flow path 18B has a foundation 20 toward the end on the long side of the rectangular parallelepiped pedestal 14 along the second direction in which the guide rail 26 of the second linear motion mechanism 24B extends. It is inclined so that the height from is low.
  • the second portion B2 of the second flow path 18B is a rectangular parallelepiped pedestal 14 along the first direction in which the guide rail 26 of the first linear motion mechanism 24A extends, similarly to the first flow path 18A. It is inclined so that the height from the foundation 20 becomes lower toward the end on the short side of the. When the flow path 18 is inclined so that the height from the foundation 20 becomes lower toward the end of the gantry 14, the liquid flowing from the machine tool main body 22 can easily flow to the end of the gantry 14.
  • the present invention is a machine tool (10) that processes an object to be machined using a tool.
  • the machine tool (10) is provided on the foundation (20) and is provided on the vibration isolator (12) that blocks the vibration transmitted from the foundation (20), and is provided on the vibration isolator (12) and is provided on the machine tool main body (22).
  • the container (16) provided on the foundation (20) of the vibration isolator (12) and the flow path (18) provided on the gantry (14) on the vibration isolator (12) are physically separated. It is possible to block the vibration from propagating from the foundation (20) side of the vibration isolator (12) to the gantry (14). As a result, the influence of vibration from the foundation (20) side of the vibration isolator (12) can be reduced.
  • the flow path (18) and the container (16) may not be in contact with each other.
  • the container (16) provided on the foundation (20) of the vibration isolator (12) and the flow path (18) provided on the gantry (14) on the vibration isolator (12) are physically separated. NS.
  • the flow path (18) may be inclined so that the height from the foundation (20) becomes lower toward the end of the gantry (14). This makes it easier for the liquid that has flowed from the machine tool body (22) to flow to the end of the gantry (14).
  • the discharge port (18OT) of the flow path (18) may be located outside the end of the gantry (14). As a result, it is possible to prevent the liquid falling from the discharge port (18OT) from flowing on the peripheral side surface of the gantry (14).
  • the volume of the flow path (18) may be smaller than the volume of the container (16). As a result, it is possible to prevent the liquid from leaking from the container (16).
  • the machine tool (10) may be a precision processing machine that processes an object to be processed according to a command having a processing accuracy of 100 nm or less. As a result, it is possible to prevent an adverse effect on the processing accuracy of the precision processing machine.

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Abstract

除振装置の基礎側からの振動の影響を低減し得る工作機械を提供する。工作機械(10)は、基礎(20)上に設けられ、基礎(20)から伝わる振動を遮る除振装置(12)と、除振装置(12)上に設けられ、工作機械本体(22)が配置される架台(14)と、基礎(20)上に設けられ、液体を貯留し、貯留した液体を排出するホース(16A)が接続された容器(16)と、架台(14)に設けられ、工作機械本体(22)から流れる液体を架台(14)の端部に流し、液体を容器(16)に落下させる流路(18)と、を備える。

Description

工作機械
 本発明は、工具を用いて加工対象物を加工する工作機械に関する。
 下記の特開2003-285241号公報には、除振装置(除振台)に載置された直動スライダをスライドカバーで覆うことで、切り粉やオイルミストから直動スライダを保護する工作機械が開示されている。この工作機械では、直動スライダのレールの油貯め部に配管が接続され、その配管を介して集塵機が油貯め部に貯まる油を吸い取っている。
 しかし、上記の特開2003-285241号公報の工作機械では、除振装置の基礎側からの振動が配管を介して直動スライダのレールに伝わる場合がある。この場合、除振装置上に載置された直動スライダを含む工作機械本体の加工精度が悪くなってしまうことが懸念される。
 そこで、本発明は、除振装置の基礎側からの振動の影響を低減し得る工作機械を提供することを目的とする。
 本発明の態様は、工具を用いて加工対象物を加工する工作機械であって、基礎上に設けられ、前記基礎から伝わる振動を遮る除振装置と、前記除振装置上に設けられ、工作機械本体が配置される架台と、前記基礎上に設けられ、液体を貯留し、貯留した前記液体を排出するホースが接続された容器と、前記架台に設けられ、前記工作機械本体から流れる前記液体を前記架台の端部に流し、前記液体を前記容器に落下させる流路と、を備える。
 本発明によれば、除振装置の基礎に設けられる容器と、除振装置上の架台に設けられる流路とを物理的に分離することができ、除振装置の基礎側から架台に振動が伝播することを遮断することができる。この結果、除振装置の基礎側からの振動の影響を低減することができる。
本実施形態の工作機械を示す模式図である。
 本発明について、好適な実施形態を挙げ、添付の図面を参照しながら以下、詳細に説明する。
〔実施形態〕
 図1は、本実施形態の工作機械10を示す模式図である。工作機械10は、工具を用いて加工対象物を加工するものである。工作機械10は、加工精度が100nm以下の指令にしたがって加工対象物を加工する精密加工機であってもよい。また、工作機械10は、加工精度が10nm以下の指令にしたがって加工対象物を加工する精密加工機であってもよい。なお、指令は、工作機械10が保持する加工プログラムで定められる。工作機械10は、除振装置12、架台14、容器16および流路18を備える。
 除振装置12は、基礎20から伝わる振動を遮るものであり、基礎20上に設けられる。除振装置12は、空気ばね、コイルスプリングまたは防振ゴムなどのばね系を用いて、基礎20から伝わる振動をダンパで遮る。除振装置12は、架台14側に配置されるセンサを用いて、架台14の振動が小さくなるように、架台14を駆動するアクチュエータを制御するフィードバック機構を有してもよい。また、除振装置12は、基礎20側に配置されるセンサを用いて、基礎20からの振動の伝播が小さくなるように、架台14を駆動するアクチュエータを制御するフィードフォワード機構を有してもよい。なお、除振装置12の数は、1つであってもよく、複数であってもよい。図1では、架台14の下面側の4つの角部の各々に配置される4つの除振装置12が例示されている。
 架台14は、工作機械本体22が配置される台であり、除振装置12上に設けられる。工作機械本体22は、架台14の上面に配置される直動機構24を含む。直動機構24は、一方向に沿って可動する機構であり、一方向に延びるガイドレール26と、ガイドレール26をスライドするスライダ28とを有する。なお、直動機構24の数は、1つであってもよく、複数であってもよい。
 本実施形態では、直動機構24は、第1方向に沿って可動する第1の直動機構24Aと、第1方向に対して面内で直交する第2方向に沿って可動する第2の直動機構24Bとを有しているものとする。なお、第1の直動機構24Aのガイドレール26は第1方向に延び、第2の直動機構24Bのガイドレール26は第2方向に延びている。
 容器16は、液体を貯留するものであり、基礎20上に設けられる。ガイドレール26とスライダ28の間に油軸受が形成される場合には、容器16に貯留する液体は油を含む。加工時に加工対象物に対して切削液が噴き付けられる場合には、容器16に貯留する液体は切削液を含む。容器16には、貯留した液体を排出するホース16Aが接続される。容器16に貯留する液体は、ホース16Aを介してポンプにより吸い取られる。
 流路18は、工作機械本体22から流れる液体を架台14の端部に流し、当該液体を容器16に落下させるものであり、架台14に設けられる。流路18は、全体が架台14の上面に設けられていてもよく、一部分が架台14の上面に設けられ、残りの部分が架台14の外側に設けられていてもよい。すなわち、流路18は、少なくとも、架台14の上面に設けられる。架台14の上面に設けられている流路18は、架台14に形成された溝であってもよく、当該溝に嵌合する部材であってもよい。
 流路18の排出口18OTは、容器16から空間を隔てて容器16の上方に位置する。つまり、流路18と容器16とは非接触であり、除振装置12上の架台14に設けられる流路18と、除振装置12の基礎20に設けられる容器16とが物理的に分離されている。本実施形態では、流路18は、第1の流路18Aおよび第2の流路18Bを有する。
 第1の流路18Aは、第1の直動機構24Aのガイドレール26の両脇の各々に配置され、当該ガイドレール26に沿って直線状に延びている。各々の第1の流路18Aの一端は閉塞し、各々の第1の流路18Aの他端は開口している。各々の第1の流路18Aの他端は排出口18OTである。各々の第1の流路18Aは、第1の直動機構24Aから流れる液体を受け、受けた液体を排出口18OTから容器16に落下させる。
 第2の流路18Bは、第1部位B1と第2部位B2とで構成される。第1部位B1は、第2の直動機構24Bのガイドレール26の両脇の各々に配置され、当該ガイドレール26に沿って直線状に延びている。各々の第1部位B1の一端は閉塞し、各々の第1部位B1の他端は開口している。第2部位B2は、架台14の外側であって各々の第1部位B1の他端の下方に設けられ、第1の直動機構24Aの可動する第1方向に沿って直線状に延びている。第2部位B2の一端は閉塞し、第2部位B2の他端は開口している。第2部位B2の他端は排出口18OTである。第2の流路18Bは、第2の直動機構24Bから流れる液体を第1部位B1で受け、受けた液体を第1部位B1の他端から第2部位B2に流し、当該第2部位B2の排出口18OTから容器16に落下させる。
 以上のように本実施形態の工作機械10では、除振装置12の基礎20に設けられる容器16と、除振装置12上の架台14に設けられる流路18とが物理的に分離される。これにより、基礎20で生じる振動が容器16に伝わる場合、あるいは、ポンプで生じる振動がホース16Aを介して容器16に伝わる場合であっても、容器16に伝わった振動が除振装置12上の架台14に伝播することを遮断することができる。この結果、除振装置12の基礎20側からの振動の影響を低減することができる。
 なお、流路18の排出口18OTは、架台14の端部に位置してもよく、図1に示すように、架台14の端部よりも外側に位置してもよい。架台14の端部よりも外側に流路18の排出口18OTが位置している場合、排出口18OTから落下する液体が架台14の周側面を流れることを抑制することができる。
 また、流路18の容積は、容器16の容積よりも小さい関係にあってもよい。このような関係にある場合、容器16から液体が漏れることを抑制することができる。具体的には、例えば、停電などに応じて、工作機械本体22での液体の供給が停止するとともに、ホース16Aを介して容器16に貯まった液体を吸い取るポンプが停止したときに流路18に残っている液体が容器16から漏れることを抑制することができる。
 また、流路18は、架台14の端部に向かうほど基礎20からの高さが低くなるように傾斜してもよい。本実施形態の場合、第1の流路18Aは、第1の直動機構24Aのガイドレール26が延びる第1方向に沿って、直方体状の架台14の短辺側の端部に向かうほど基礎20からの高さが低くなるように傾斜している。第2の流路18Bの第1部位B1は、第2の直動機構24Bのガイドレール26が延びる第2方向に沿って、直方体状の架台14の長辺側の端部に向かうほど基礎20からの高さが低くなるように傾斜している。また、第2の流路18Bの第2部位B2は、第1の流路18Aと同様に、第1の直動機構24Aのガイドレール26が延びる第1方向に沿って、直方体状の架台14の短辺側の端部に向かうほど基礎20からの高さが低くなるように傾斜している。架台14の端部に向かうほど基礎20からの高さが低くなるように流路18が傾斜している場合、工作機械本体22から流れた液体を架台14の端部に流し易くなる。
〔発明〕
 上記の実施形態から把握しうる発明について、以下に記載する。
 本発明は、工具を用いて加工対象物を加工する工作機械(10)である。工作機械(10)は、基礎(20)上に設けられ、基礎(20)から伝わる振動を遮る除振装置(12)と、除振装置(12)上に設けられ、工作機械本体(22)が配置される架台(14)と、基礎(20)上に設けられ、液体を貯留し、貯留した液体を排出するホース(16A)が接続された容器(16)と、架台(14)に設けられ、工作機械本体(22)から流れる液体を架台(14)の端部に流し、液体を容器(16)に落下させる流路(18)と、を備える。
 これにより、除振装置(12)の基礎(20)に設けられる容器(16)と、除振装置(12)上の架台(14)に設けられる流路(18)とを物理的に分離することができ、除振装置(12)の基礎(20)側から架台(14)に振動が伝播することを遮断することができる。この結果、除振装置(12)の基礎(20)側からの振動の影響を低減することができる。
 流路(18)と容器(16)とは非接触であってもよい。これにより、除振装置(12)の基礎(20)に設けられる容器(16)と、除振装置(12)上の架台(14)に設けられる流路(18)とが物理的に分離される。
 流路(18)は、架台(14)の端部に向かうほど基礎(20)からの高さが低くなるように傾斜してもよい。これにより、工作機械本体(22)から流れた液体を架台(14)の端部に流し易くなる。
 流路(18)の排出口(18OT)は架台(14)の端部よりも外側に位置してもよい。これにより、排出口(18OT)から落下する液体が架台(14)の周側面を流れることを抑制することができる。
 流路(18)の容積は、容器(16)の容積よりも小さくてもよい。これにより、容器(16)から液体が漏れることを抑制することができる。
 工作機械(10)は、加工精度が100nm以下の指令にしたがって加工対象物を加工する精密加工機であってもよい。これにより、精密加工機における加工精度に悪影響が及ぶことを抑制することができる。

Claims (6)

  1.  工具を用いて加工対象物を加工する工作機械(10)であって、
     基礎(20)上に設けられ、前記基礎から伝わる振動を遮る除振装置(12)と、
     前記除振装置上に設けられ、工作機械本体(22)が配置される架台(14)と、
     前記基礎上に設けられ、液体を貯留し、貯留した前記液体を排出するホース(16A)が接続された容器(16)と、
     前記架台に設けられ、前記工作機械本体から流れる前記液体を前記架台の端部に流し、前記液体を前記容器に落下させる流路(18)と、
     を備える工作機械。
  2.  請求項1に記載の工作機械であって、
     前記流路と前記容器とは非接触である、工作機械。
  3.  請求項1または2に記載の工作機械であって、
     前記流路は、前記架台の端部に向かうほど前記基礎からの高さが低くなるように傾斜する、工作機械。
  4.  請求項1~3のいずれか1項に記載の工作機械であって、
     前記流路の排出口(18OT)は前記架台の端部よりも外側に位置する、工作機械。
  5.  請求項1~4のいずれか1項に記載の工作機械であって、
     前記流路の容積は、前記容器の容積よりも小さい、工作機械。
  6.  請求項1~5のいずれか1項に記載の工作機械であって、
     前記工作機械は、加工精度が100nm以下の指令にしたがって前記加工対象物を加工する精密加工機である、工作機械。
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