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JP4162627B2 - Semi-dry processing equipment - Google Patents

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JP4162627B2
JP4162627B2 JP2004148709A JP2004148709A JP4162627B2 JP 4162627 B2 JP4162627 B2 JP 4162627B2 JP 2004148709 A JP2004148709 A JP 2004148709A JP 2004148709 A JP2004148709 A JP 2004148709A JP 4162627 B2 JP4162627 B2 JP 4162627B2
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Description

本発明は切削加工等の機械加工に使用するセミドライ加工装置に関する。   The present invention relates to a semi-dry processing apparatus used for machining such as cutting.

切削加工等の機械加工を施す工作機械では、ドリル等の工具の刃先の潤滑性を確保し、刃先を冷却するために切削油を供給しながら加工する。セミドライ加工装置は、ミスト状にした切削油を工具の加工位置に供給して加工するようにした装置であり、切削油の使用量をできるだけ抑えて加工できるように考えられたものである。
たとえば、特許文献1に記載されているセミドライ加工装置は、ベンチュリー方式によって発生させたオイルミストを加工装置の内部に設けられたミスト管路および工具を支持するスピンドル内に設けられたミスト管路を経由して工具の加工位置に供給するように構成されており、特許文献2に記載されているセミドライ加工装置は、主軸内に非回転にミスト供給管を設け、ミスト供給管にミスト状にした切削油を送入することによって工具の加工位置にオイルミストを供給するように構成されている。
特開2003−94285号公報 特開2003−145392号公報
In a machine tool that performs machining such as cutting, lubrication of a cutting edge of a tool such as a drill is ensured, and machining is performed while supplying cutting oil to cool the cutting edge. The semi-dry processing apparatus is an apparatus that supplies a mist-like cutting oil to a processing position of a tool for processing, and is designed to perform processing while suppressing the amount of cutting oil used as much as possible.
For example, a semi-dry machining apparatus described in Patent Document 1 includes a mist pipe provided in a spindle for supporting a tool and a mist pipe provided in a machining apparatus for oil mist generated by a venturi system. The semi-dry machining apparatus described in Patent Document 2 is provided with a non-rotating mist supply pipe in the main shaft, and the mist supply pipe is formed in a mist shape. An oil mist is supplied to the machining position of the tool by feeding the cutting oil.
JP 2003-94285 A JP 2003-145392 A

上記のように、加工装置の主軸内にオイルミストを供給する流路を設け、該流路を経由して工具の加工位置にオイルミストを供給してセミドライ加工するように構成した装置の場合は、あらかじめオイルミストを生成するための装置を加工装置とは別に用意する必要があり、装置が大がかりとなったり複雑になったりするといった問題があった。また、オイルミストを流路内を通過させて工具の加工位置まで供給するから、加工装置の加工内容に応じてオイルミストの供給量を制御したり、オイルミストの性状を調節したりすることが難しいといった問題があった。   As described above, in the case of an apparatus configured to provide a flow path for supplying oil mist in the main shaft of the processing apparatus and to supply oil mist to the machining position of the tool via the flow path to perform semi-dry processing. In addition, it is necessary to prepare a device for generating oil mist in advance separately from the processing device, and there is a problem that the device becomes large or complicated. Also, since oil mist is passed through the flow path and supplied to the machining position of the tool, the amount of oil mist supplied can be controlled and the properties of the oil mist can be adjusted according to the machining content of the machining equipment. There was a problem that was difficult.

そこで、本発明はこれらの課題を解決すべくなされたものであり、その目的とするところは、主軸に装着されるホルダに供給される工業エアを有効に活用し、主軸から供給される切削油と工業エアとを霧状に混合してオイルミストを生成する機構部分をコンパクトにかつ簡易に構成して容易にセミドライ加工することを可能にするセミドライ加工装置を提供するにある。   Accordingly, the present invention has been made to solve these problems, and an object of the present invention is to effectively utilize industrial air supplied to a holder attached to the spindle and to supply cutting oil supplied from the spindle. It is intended to provide a semi-dry machining apparatus that can easily and semi-dry-process a mechanism part that generates oil mist by mixing mist and industrial air in a mist form.

本発明は上記目的を達成するため次の構成を備える。
すなわち、工具を支持するホルダと、該ホルダが着脱自在に装着されるホルダ装着部を有する主軸と、主軸を回転駆動する駆動機構とを備え、切削油と工業エアとが霧状に混合されたオイルミストを加工に用いるセミドライ加工装置であって、前記主軸は、前記ホルダ装着部に装着された前記ホルダに工業エアを供給するエア供給路と、切削油を供給する切削油供給路とを有し、前記エア供給路によって供給された工業エアと、前記切削油供給路によって供給された切削油とを霧状に混合してオイルミストを生成するミスト生成部、および前記エア供給路によって供給された工業エアによって作動し、前記ミスト生成部への切削油の供給を制御する切削油供給制御バルブ機構を備えることを特徴とする。
In order to achieve the above object, the present invention comprises the following arrangement.
That is, a holder for supporting a tool, a spindle having a holder mounting portion on which the holder is detachably mounted, and a drive mechanism for rotationally driving the spindle, the cutting oil and industrial air are mixed in a mist form. A semi-dry machining apparatus using oil mist for machining, wherein the spindle has an air supply path for supplying industrial air to the holder mounted on the holder mounting portion and a cutting oil supply path for supplying cutting oil. The industrial air supplied by the air supply path and the cutting oil supplied by the cutting oil supply path are mixed in a mist to generate an oil mist, and supplied by the air supply path. And a cutting oil supply control valve mechanism which is operated by industrial air and controls the supply of the cutting oil to the mist generating unit.

また、前記ミスト生成部と、前記切削油供給制御バルブ機構とが、前記ホルダ内に設けられていることにより、オイルミストを生成する装置を加工装置とは別に用意する必要がなく、セミドライ加工装置の構成を簡素化できるとともに、セミドライ加工を可能にするコンパクトな装置として構成することができる。   In addition, since the mist generation unit and the cutting oil supply control valve mechanism are provided in the holder, it is not necessary to prepare a device for generating oil mist separately from the processing device, and a semi-dry processing device In addition to simplifying the configuration, the apparatus can be configured as a compact device that enables semi-dry processing.

また、前記ホルダは、前記エア供給路によって供給された工業エアを前記ミスト生成部に導くエア流路と、前記切削油供給路によって供給された切削油を前記ミスト生成部に導く切削油流路とを有し、前記切削油供給制御バルブ機構は、前記エア供給路によって供給された工業エアの供給圧力によって作動して前記エア流路の流路面積を可変する工業エア用バルブ部と、該工業エア用バルブ部と一体に設けられ、前記切削油流路の流路面積を可変にする切削油用バルブ部とを備えることを特徴とする。これによってミスト生成部に導かれる工業エアと切削油を調節してオイルミストの性状やオイルミストの噴射量を調節することが可能となる。   The holder includes an air flow path for guiding industrial air supplied by the air supply path to the mist generating section, and a cutting oil flow path for guiding cutting oil supplied by the cutting oil supply path to the mist generating section. The cutting oil supply control valve mechanism is operated by the supply pressure of the industrial air supplied by the air supply path, and the industrial air valve section that varies the flow area of the air flow path, A cutting oil valve portion that is provided integrally with the industrial air valve portion and makes the flow passage area of the cutting oil flow passage variable is provided. As a result, it is possible to adjust the property of the oil mist and the injection amount of the oil mist by adjusting the industrial air and the cutting oil guided to the mist generating unit.

また、前記工業エア用バルブ部は、前記切削油流路を横断して配設されて該切削油流路の流入口と流出口とが内面に開口するシリンダと、先端に前記エア流路中に設けられた弁座に当接する弁体が形成されて前記シリンダ内を摺動するピストンとを有し、前記切削油用バルブ部は、前記ピストンの外周に沿って、前記ピストンが前記工業エア供給路によって供給された工業エアの供給圧によって押動されて摺動した場合に、前記流入口と前記流出口とを連通させる切削油連通溝を有することを特徴とする。   Further, the industrial air valve section is disposed across the cutting oil flow path, a cylinder in which an inlet and an outlet of the cutting oil flow path open on an inner surface, and a tip of the air flow path in the air flow path. A valve body formed in contact with a valve seat provided in the cylinder and sliding in the cylinder, and the cutting oil valve portion is arranged along an outer periphery of the piston, and the piston is connected to the industrial air. A cutting oil communication groove is provided that allows the inlet and the outlet to communicate with each other when slid by being pushed by the supply pressure of industrial air supplied through the supply passage.

本発明に係るセミドライ加工装置によれば、主軸から供給される工業エアにより切削油供給制御バルブ機構を作動させてミスト生成部への切削油の供給を制御することにより、工業エアと切削油とを効果的に利用してオイルミストを生成することができ、ミスト生成部で生成されたオイルミストを利用してセミドライ加工することができる。また、切削油供給制御バルブ機構が工業エアによって作動される構成としたことによりオイルミストの供給量および性状を適宜制御することが可能になる。   According to the semi-dry processing apparatus according to the present invention, by operating the cutting oil supply control valve mechanism by the industrial air supplied from the main shaft and controlling the supply of the cutting oil to the mist generating unit, the industrial air and the cutting oil The oil mist can be generated effectively using the oil, and semi-dry processing can be performed using the oil mist generated in the mist generating unit. Further, since the cutting oil supply control valve mechanism is configured to be operated by industrial air, it is possible to appropriately control the supply amount and properties of the oil mist.

図1〜6は、本発明に係るセミドライ加工装置の実施形態の構成を示す。本実施形態のセミドライ加工装置1は、駆動機構によって回転駆動される主軸10に工具を保持するホルダ30が脱着自在に装着され、ホルダ30の内部にミスト生成部300が設けられ、ホルダ30に個別に供給される切削油と工業エアとがミスト生成部300により霧状に混合されてオイルミストが生成され、ホルダ30に保持された工具にオイルミストが供給されてセミドライ加工がなされるように構成されている。   1 to 6 show the configuration of an embodiment of a semi-dry processing apparatus according to the present invention. In the semi-dry processing apparatus 1 of the present embodiment, a holder 30 that holds a tool is detachably mounted on a spindle 10 that is rotationally driven by a drive mechanism, and a mist generating unit 300 is provided inside the holder 30, and the holder 30 is individually provided. The cutting oil and industrial air supplied to the mist are mixed in a mist form by the mist generating unit 300 to generate oil mist, and the oil mist is supplied to the tool held in the holder 30 to perform semi-dry processing. Has been.

図1は、セミドライ加工装置1の全体構成を示すものであり、図2はホルダ30の構成とセミドライ加工装置1のミスト生成部300の非作動状態、図3はミスト生成部300の作動状態を示すものであり、図4はホルダの内部構成を拡大して示すものである。また、図5はミスト生成部300におけるエア流路の配置を示し、図6はセミドライ加工装置1に用いられる開閉バルブ部90の構成を示す。
以下、本実施形態のセミドライ加工装置1について、主軸10、ホルダ30、ミスト生成部300、開閉バルブ部90の構成について順に説明する。
FIG. 1 shows the overall configuration of the semi-dry processing apparatus 1, FIG. 2 shows the configuration of the holder 30 and the non-operating state of the mist generating unit 300 of the semi-dry processing apparatus 1, and FIG. 3 shows the operating state of the mist generating unit 300. FIG. 4 shows an enlarged internal configuration of the holder. 5 shows the arrangement of the air flow paths in the mist generating unit 300, and FIG. 6 shows the configuration of the open / close valve unit 90 used in the semi-dry processing apparatus 1.
Hereinafter, regarding the semi-dry machining apparatus 1 of the present embodiment, the configuration of the main shaft 10, the holder 30, the mist generating unit 300, and the opening / closing valve unit 90 will be described in order.

〔主軸の構成〕
まず、図1にしたがって、主軸10の構成について説明する。
主軸10は外筒10bと外筒10bに軸線の回りで回転自在に支持された主軸本体10aとを備える。主軸本体10aは回転駆動機構(不図示)により軸線の回りに回転駆動される。主軸本体10aの一端部にはホルダ30を主軸10に着脱自在に装着するホルダ装着部110が設けられている。ホルダ装着部110はホルダ30に形成された嵌合部33が摺入する嵌合凹部11と、ホルダ30の他端部から外方に突出する係合突起部34が嵌入する係合凹部12とからなる。
[Spindle configuration]
First, the configuration of the main shaft 10 will be described with reference to FIG.
The main shaft 10 includes an outer cylinder 10b and a main body 10a that is rotatably supported by the outer cylinder 10b around an axis. The main spindle body 10a is rotationally driven around an axis line by a rotational drive mechanism (not shown). A holder mounting portion 110 for detachably mounting the holder 30 to the main shaft 10 is provided at one end of the main shaft body 10a. The holder mounting portion 110 includes a fitting recess 11 into which a fitting portion 33 formed in the holder 30 is slid, and an engagement recess 12 into which an engaging protrusion 34 protruding outward from the other end of the holder 30 is inserted. Consists of.

嵌合凹部11の開口側の内周面は内方に向けて徐々に縮径する円錐状面11aに形成され、ホルダ30に形成された嵌合部33も他端側に向けて徐々に縮径する円錐状面33aに形成され、主軸10のホルダ装着部110にホルダ30を装着した際に円錐状面11a、33aは気密にシールされた状態で摺接するように形成されている。
主軸本体10aの軸芯には軸線方向に貫通孔13が貫設され、嵌合凹部11の内端部の位置に内部ブロック14が嵌入固定され、内部ブロック14の嵌合凹部11側の内側面に係合凹部12が凹設されている。係合凹部12の内周面には、内側に外面を若干突出させるようにして、複数個の係合ボール15が周方向に所定間隔をあけて係止されている。
The inner peripheral surface on the opening side of the fitting recess 11 is formed as a conical surface 11a that gradually decreases in diameter toward the inside, and the fitting portion 33 formed in the holder 30 is also gradually reduced toward the other end side. The conical surfaces 11a and 33a are formed so as to be in sliding contact with each other in a hermetically sealed state when the holder 30 is mounted on the holder mounting portion 110 of the main shaft 10.
A through hole 13 is provided in the axial direction in the shaft core of the main spindle body 10a, and the inner block 14 is fitted and fixed at the position of the inner end of the fitting recess 11, and the inner surface of the inner block 14 on the fitting recess 11 side. The engaging recess 12 is provided in the recess. A plurality of engagement balls 15 are locked to the inner peripheral surface of the engagement recess 12 at a predetermined interval in the circumferential direction so that the outer surface slightly protrudes inward.

主軸10の貫通孔13に嵌入固定される内部ブロック14の外周面にはOリング114が装着され、内部ブロック14の外周面と貫通孔13の内周面との間が気密および液密にシールされる。
内部ブロック14の中央部には、軸線方向に直交する向きに流路16aが貫通して設けられ、この流路16aに連通して内部ブロック14の他端側に内挿管16が挿入されて連結されている。内挿管16と内部ブロック14の内挿管16が挿入される挿入孔の内周面との間にもOリング116が介装され、内挿管16と内部ブロック14との間が液密にシールされている。
An O-ring 114 is attached to the outer peripheral surface of the inner block 14 fitted and fixed in the through hole 13 of the main shaft 10, and the space between the outer peripheral surface of the inner block 14 and the inner peripheral surface of the through hole 13 is hermetically and liquid tightly sealed. Is done.
A flow path 16a is provided through the central portion of the inner block 14 in a direction perpendicular to the axial direction, and the inner tube 16 is inserted into the other end side of the inner block 14 so as to communicate with the flow path 16a. Has been. An O-ring 116 is also interposed between the inner tube 16 and the inner peripheral surface of the insertion hole into which the inner tube 16 of the inner block 14 is inserted, and the space between the inner tube 16 and the inner block 14 is liquid-tightly sealed. ing.

内挿管16は主軸10の軸線方向に、主軸10の他端側にまで延出するように設けられている。内挿管16の他端部では内挿管16の流路16bに連通して切削油供給部140が接続されている。内挿管16と切削油供給部140とは、たとえば内挿管16の端部に回転継手を介して接続される。切削油供給部140は、内挿管16の管内を通過する流路16bに供給する切削油の供給圧力、供給量を適宜制御可能に設けられている。   The inner tube 16 is provided so as to extend to the other end side of the main shaft 10 in the axial direction of the main shaft 10. At the other end of the inner intubation 16, a cutting oil supply unit 140 is connected to the flow path 16 b of the inner intubation 16. For example, the inner intubation 16 and the cutting oil supply unit 140 are connected to the end of the inner intubation 16 via a rotary joint. The cutting oil supply unit 140 is provided such that the supply pressure and supply amount of the cutting oil supplied to the flow path 16b passing through the inside of the inner tube 16 can be appropriately controlled.

内部ブロック14に設けられている流路16aには、主軸本体10aの軸芯から偏芯した一端部に設けられている開閉バルブ部90との間を連絡する流路16cが接続する。流路16cは、主軸本体10aの周側面から流路16aに通じる連絡孔17を設け、開閉バルブ部90のシリンダ室91と連絡孔17の中途とを接続するように接続孔18を設けることによって形成される。
こうして、切削油供給部140と開閉バルブ部90とが、流路16b、16a、16cを介して連通する。本実施形態において、流路16a、16b、16cは切削油供給部140から供給される切削油を供給する切削油供給路を構成する。
The flow path 16a provided in the internal block 14 is connected to a flow path 16c that communicates with the open / close valve section 90 provided at one end that is eccentric from the axis of the main spindle body 10a. The flow path 16c is provided with a communication hole 17 that communicates from the peripheral side surface of the main spindle body 10a to the flow path 16a, and by providing a connection hole 18 so as to connect the cylinder chamber 91 of the on-off valve portion 90 and the middle of the communication hole 17. It is formed.
Thus, the cutting oil supply unit 140 and the opening / closing valve unit 90 communicate with each other via the flow paths 16b, 16a, and 16c. In the present embodiment, the flow paths 16 a, 16 b, and 16 c constitute a cutting oil supply path that supplies cutting oil supplied from the cutting oil supply unit 140.

また、主軸本体10aの他端部には、主軸本体10aにロータリーシール24が外挿され、ロータリーシール24に設けられたポート20に工業エア供給部200が接続されている。
ロータリーシール24の内周面に摺接する主軸本体10aの外周面には、エア溝22が周設され、エア溝22は連絡流路23を介して、主軸本体10aの軸線方向に内設されたエア流路25に連通する。
エア流路25は主軸10の偏芯位置に設けられ、主軸本体10aの軸線方向と平行に主軸本体10aの一端部側に延出し、その延出端が嵌合凹部11の内面で開口する。エア流路25が嵌合凹部11の内面で開口する位置は、ホルダ30を主軸10に装着した際にホルダ30の嵌合部33によって開口部が遮断されない位置、具体的には、嵌合凹部11の円錐状面11aよりも内側の円筒状面に形成されている部位である。
In addition, a rotary seal 24 is extrapolated to the main spindle body 10 a at the other end of the main spindle body 10 a, and an industrial air supply unit 200 is connected to a port 20 provided in the rotary seal 24.
An air groove 22 is provided on the outer peripheral surface of the main spindle body 10 a that is in sliding contact with the inner peripheral surface of the rotary seal 24, and the air groove 22 is provided in the axial direction of the main spindle body 10 a via a communication channel 23. It communicates with the air flow path 25.
The air flow path 25 is provided at an eccentric position of the main shaft 10, extends to one end portion side of the main shaft main body 10 a in parallel with the axial direction of the main shaft main body 10 a, and the extended end opens at the inner surface of the fitting recess 11. The position where the air flow path 25 opens at the inner surface of the fitting recess 11 is a position where the opening is not blocked by the fitting portion 33 of the holder 30 when the holder 30 is mounted on the main shaft 10, specifically, the fitting recess. 11 is a portion formed on a cylindrical surface inside the conical surface 11a.

本実施形態では、主軸本体10aの一端面から軸線方向に平行に流路孔25aを形成し、流路孔25aに交差する配置で、主軸本体10aの周側面から嵌合凹部11の内面にまで通じる流路孔25bを形成し、ロータリーシール24の周側面からエア溝22まで通じる流路孔25cを設けてポート20から嵌合凹部11の内面まで通じるエア流路25を形成した。
こうして、エア流路25を介して工業エア供給部200と嵌合凹部11の内面との間が連通し、工業エア供給部200から嵌合凹部11の内面に向けて工業エアが供給可能となる。本実施形態において、エア流路25は工業エア供給部200から工業エアを供給するエア供給路を構成する。工業エア供給部200は、切削油供給部140とは独立にエア供給圧力、エア供給量が制御されるように設けられている。
In the present embodiment, the flow passage hole 25a is formed in parallel to the axial direction from one end surface of the main spindle body 10a, and is arranged so as to intersect the flow passage hole 25a, from the peripheral side surface of the main spindle body 10a to the inner surface of the fitting recess 11. A flow passage hole 25 b that communicates with the rotary seal 24 and a flow passage hole 25 c that communicates from the peripheral side surface of the rotary seal 24 to the air groove 22 is formed to form the air flow passage 25 that communicates from the port 20 to the inner surface of the fitting recess 11.
In this way, the industrial air supply unit 200 and the inner surface of the fitting recess 11 communicate with each other via the air flow path 25, and industrial air can be supplied from the industrial air supply unit 200 toward the inner surface of the fitting recess 11. . In the present embodiment, the air flow path 25 constitutes an air supply path for supplying industrial air from the industrial air supply unit 200. The industrial air supply unit 200 is provided such that the air supply pressure and the air supply amount are controlled independently of the cutting oil supply unit 140.

〔ホルダの構成〕
次に、図2にしたがってホルダ30の主軸10への取り付け構造、およびホルダ30の内部に装着される第1のピース50、第2のピース60、第3のピース70の構成について説明する。
ホルダ30は軸芯を貫通して貫通孔31が設けられた略円筒状に形成され、その一端にドリル等の工具を着脱可能に装着するコレット32が設けられ、他端側に嵌合部33が設けられている。貫通孔31の一端側は工具を装着する円錐状面31aに形成され、円錐状面31aはコレット32とともに工具支持部132を構成する。ホルダ30に形成されている貫通孔31の中間部は円錐状面31aの縮径部と略同径に形成され、嵌合部33を貫通する部位では中間部よりも細径に形成されている。
[Configuration of holder]
Next, a structure for attaching the holder 30 to the main shaft 10 and the configuration of the first piece 50, the second piece 60, and the third piece 70 mounted in the holder 30 will be described with reference to FIG.
The holder 30 is formed in a substantially cylindrical shape having a through-hole 31 extending through the shaft core, and a collet 32 for detachably attaching a tool such as a drill is provided at one end thereof, and a fitting portion 33 is provided at the other end side. Is provided. One end side of the through hole 31 is formed in a conical surface 31a on which a tool is mounted, and the conical surface 31a constitutes a tool support portion 132 together with the collet 32. The intermediate part of the through hole 31 formed in the holder 30 is formed to have substantially the same diameter as the reduced diameter part of the conical surface 31a, and the part passing through the fitting part 33 is formed to have a smaller diameter than the intermediate part. .

ホルダ30の他端部には、係合突起部34とねじ込み部35aとが一体に形成された突起ピース35が、係合突起部34を軸線方向の他端側に突出させ、ねじ込み部35aがねじ部31bにねじ込まれて固定されている。係合突起部34の基部は、嵌合部33の端面径と略同径の拡径部35bに形成され、突起ピース35をホルダ30に固定した状態で拡径部35bの端面が嵌合部33の他端面に当接し、貫通孔31を閉止する。
突起ピース35の拡径部35bには、ねじ込み部35aの内部に連通する連絡孔36が、軸線方向に直交する向きに貫通して、周方向に複数設けられている。
突起ピース35の他端部にはホルダ30をホルダ装着部110に装着した際に、係合凹部12に設けられた係合ボール15を超えて嵌入する球状部34aが設けられる。
At the other end of the holder 30, a projection piece 35, in which an engagement projection 34 and a screwed portion 35a are integrally formed, projects the engagement projection 34 to the other end side in the axial direction, and the screwed portion 35a is formed. It is fixed by being screwed into the screw part 31b. The base portion of the engaging protrusion 34 is formed in an enlarged portion 35 b having substantially the same diameter as the end face diameter of the fitting portion 33, and the end surface of the enlarged diameter portion 35 b is fitted to the fitting portion with the protrusion piece 35 fixed to the holder 30. It abuts on the other end surface of 33 and closes the through hole 31.
In the enlarged diameter portion 35b of the projection piece 35, a plurality of communication holes 36 communicating with the inside of the screwed portion 35a are provided in the circumferential direction so as to penetrate in a direction orthogonal to the axial direction.
The other end of the projection piece 35 is provided with a spherical portion 34a that fits over the engaging ball 15 provided in the engaging recess 12 when the holder 30 is mounted on the holder mounting portion 110.

ホルダ30に形成された貫通孔31内には、突起ピース35に対向して第1のピース50が装着され、第2のピース60と、第3のピース70とがこの順に隣接して装着される。
以下では、ホルダ30の内部構成を拡大して示している図4にしたがって、第1のピース50と第2のピース60と第3のピース70のホルダ30内における配置および構成について説明する。
In the through hole 31 formed in the holder 30, the first piece 50 is mounted facing the protruding piece 35, and the second piece 60 and the third piece 70 are mounted adjacent to each other in this order. The
Hereinafter, the arrangement and configuration of the first piece 50, the second piece 60, and the third piece 70 in the holder 30 will be described with reference to FIG.

第1のピース50は、突起ピース35に対向する側が細径部50aに、第2のピース60が装着される側が太径部50bに形成され、貫通孔31の内周面に形成されたねじ部31cに細径部50aをねじ込むことによってホルダ30に固定される。第1のピース50は、貫通孔31に細径部50aをねじ込む際に、貫通孔31の拡径部と小径部の段差面に太径部50bの端面が当接することによってホルダ30内で位置決めされる。第1のピース50の細径部50aと太径部50bの外周面にはOリング51が装着され、第1のピース50をホルダ30に装着した際に、第1のピース50の外周面と貫通孔31の内周面との間で工業エアおよび切削油が漏出しないようシールされる。   The first piece 50 is a screw formed on the inner peripheral surface of the through hole 31 with the side facing the protruding piece 35 formed in the small diameter portion 50a and the side on which the second piece 60 is mounted formed in the large diameter portion 50b. The small diameter part 50a is screwed into the part 31c and fixed to the holder 30. The first piece 50 is positioned in the holder 30 when the end surface of the large-diameter portion 50b comes into contact with the stepped surface of the large-diameter portion and the small-diameter portion of the through-hole 31 when the small-diameter portion 50a is screwed into the through-hole 31. Is done. An O-ring 51 is attached to the outer peripheral surfaces of the small-diameter portion 50a and the large-diameter portion 50b of the first piece 50, and when the first piece 50 is attached to the holder 30, the outer peripheral surface of the first piece 50 It is sealed so that industrial air and cutting oil do not leak between the inner peripheral surface of the through hole 31.

第1のピース50には軸芯方向に貫通孔50cが形成されている。第1のピース50に隣接して配置される第2のピース60には、その他端部側に、第1のピース50に形成された貫通孔50cに摺入される細径部60aが形成されている。細径部60aの外周面にはOリング61、61が装着され、細径部60aを貫通孔50cに嵌入することにより、第1のピース50と第2のピース60とが気密かつ液密にシールされた状態で接続される。第2のピース60は、細径部60aを貫通孔50cに嵌入した際に、第1のピース50の太径部50bと同径に形成されたフランジ部60bの端面が第1のピース50の一端面に当接することにより、第1のピース50に対して位置決めされる。   A through hole 50c is formed in the first piece 50 in the axial direction. The second piece 60 disposed adjacent to the first piece 50 is formed with a small-diameter portion 60a that is slid into a through hole 50c formed in the first piece 50 on the other end side. ing. O-rings 61 and 61 are mounted on the outer peripheral surface of the small-diameter portion 60a, and the first piece 50 and the second piece 60 are airtight and liquid-tight by fitting the small-diameter portion 60a into the through hole 50c. Connected in a sealed state. The second piece 60 has an end face of the flange portion 60b formed to have the same diameter as the large diameter portion 50b of the first piece 50 when the small diameter portion 60a is inserted into the through hole 50c. Positioning with respect to the first piece 50 by contacting the one end surface.

第2のピース60は第2のピース60の前側に配置されるスペーサ80とともに第1のピース50に連結される。すなわち、第2のピース60はスペーサ80の前側からスペーサ80と第2のピース60とをねじ81により第1のピース50にねじ止めされ、第1のピース50に固定される。
スペーサ80に隣接して配置される第3のピース70は、貫通孔31の一方側から貫通孔31の内周面に設けたねじ部31dにねじ込むことによってホルダ30に固定される。第3のピース70の他端面がスペーサ80の端面に当接することにより、第3のピース70のねじ込み位置が規定される。第3のピース70と貫通孔31の内周面との間も第3のピース70の外周面に装着されたOリング71によって気密および液密にシールされる。
The second piece 60 is connected to the first piece 50 together with a spacer 80 disposed on the front side of the second piece 60. That is, the second piece 60 is fixed to the first piece 50 by screwing the spacer 80 and the second piece 60 to the first piece 50 with the screw 81 from the front side of the spacer 80.
The third piece 70 disposed adjacent to the spacer 80 is fixed to the holder 30 by being screwed into a screw portion 31 d provided on the inner peripheral surface of the through hole 31 from one side of the through hole 31. When the other end surface of the third piece 70 comes into contact with the end surface of the spacer 80, the screwing position of the third piece 70 is defined. The space between the third piece 70 and the inner peripheral surface of the through hole 31 is also hermetically and liquid-tightly sealed by the O-ring 71 attached to the outer peripheral surface of the third piece 70.

このように、本実施形態ではホルダ30の内部に、第1のピース50、第2のピース60、スペーサ80および第3のピース70が相互に隣接した配置で、気密および液密にシールされた状態で装着されている。第1のピース50および第3のピース70はホルダ30の貫通孔31にねじ込むことによって装着されるから、これらの各ピースをホルダ30に装着したり、各ピースを交換してホルダ30に装着する操作は容易に可能となる。   Thus, in this embodiment, the first piece 50, the second piece 60, the spacer 80, and the third piece 70 are hermetically and liquid-tightly sealed in the holder 30 in an arrangement adjacent to each other. It is installed in a state. Since the first piece 50 and the third piece 70 are mounted by screwing into the through hole 31 of the holder 30, each of these pieces is mounted on the holder 30, or each piece is replaced and mounted on the holder 30. Operation is easily possible.

〔ミスト生成部の構成〕
次に、ホルダ30内において切削油と工業エアとを霧状に混合してオイルミストを生成するミスト生成部300の構成について説明する。ミスト生成部300はホルダ30に個別に供給される切削油と工業エアとを霧状に混合してオイルミストを生成するミキシング部270と、ミキシング部270へ工業エアを供給するとともにミキシング部270への切削油の供給を制御する切削油供給制御バルブ機構260とを備える。
以下、切削油供給制御バルブ機構260とミキシング部270の順に説明する。
[Configuration of mist generator]
Next, the structure of the mist production | generation part 300 which mixes cutting oil and industrial air in the inside of a mist in the holder 30 and produces | generates oil mist is demonstrated. The mist generating unit 300 mixes cutting oil and industrial air separately supplied to the holder 30 in a mist to generate oil mist, supplies industrial air to the mixing unit 270, and supplies the industrial air to the mixing unit 270. And a cutting oil supply control valve mechanism 260 for controlling the supply of the cutting oil.
Hereinafter, the cutting oil supply control valve mechanism 260 and the mixing unit 270 will be described in this order.

切削油供給制御バルブ機構260は工業エア供給部200から供給される工業エアの供給圧力によって開弁する工業エア用バルブ部250と、工業エア用バルブ部250と一体に形成され工業エア用バルブ部250の開弁とともにミキシング部270への切削油の供給路を開弁する切削油用バルブ部255を備える。
第1のピース50には、主軸10からホルダ30に供給される工業エアの供給圧力によって押動されるピストン52が、第1のピース50に設けられた貫通孔50cに内挿されて配置されている。貫通孔50c内でピストン52が可動となる範囲がピストン52が軸線方向に摺動するシリンダ53となる。ピストン52は、突起ピース35に対向する先端部が閉止した円筒体状に形成され、ピストン52の先端部は工業エアの供給を制御する弁体52aに形成されている。
The cutting oil supply control valve mechanism 260 is formed integrally with the industrial air valve unit 250 and the industrial air valve unit 250 which are opened by the supply pressure of industrial air supplied from the industrial air supply unit 200. A cutting oil valve section 255 is provided for opening the cutting oil supply path to the mixing section 270 along with the opening of the valve 250.
In the first piece 50, a piston 52 that is pushed by the supply pressure of industrial air supplied from the main shaft 10 to the holder 30 is disposed so as to be inserted into a through hole 50 c provided in the first piece 50. ing. The range in which the piston 52 is movable in the through hole 50c is the cylinder 53 in which the piston 52 slides in the axial direction. The piston 52 is formed in the shape of a cylinder whose front end facing the projection piece 35 is closed, and the front end of the piston 52 is formed in a valve body 52a that controls the supply of industrial air.

シリンダ53の突起ピース35に対向する端部は、弁体52aが当接した際に閉止される開口部54aが設けられた弁座54として形成され、弁体52aの内面と第2のピース60の他端面との間には、弁体52aが弁座54に当接する向きにピストン52を付勢するリターン手段としてのスプリング55が介装されている。
これら弁体52aを備えたピストン52、弁座54、シリンダ53およびスプリング55が工業エア用バルブ部250を構成する。
An end portion of the cylinder 53 facing the protruding piece 35 is formed as a valve seat 54 provided with an opening 54a that is closed when the valve body 52a comes into contact with the inner surface of the valve body 52a and the second piece 60. A spring 55 serving as a return means for biasing the piston 52 in a direction in which the valve body 52a abuts the valve seat 54 is interposed between the other end surface of the valve 52a.
The piston 52, the valve seat 54, the cylinder 53, and the spring 55 provided with these valve bodies 52a constitute the industrial air valve portion 250.

ピストン52の先端部の周側面にはピストン52の内外を連通する導入口56が設けられ、シリンダ53の、ピストン52が進退動する際にピストン52の先端部が移動する範囲については、内周径がピストン52の外周径よりも若干拡径して設けられ、導入口56の周縁部とシリンダ53の内周面との間に隙間が設けられている。   An introduction port 56 that communicates the inside and outside of the piston 52 is provided on the peripheral side surface of the tip portion of the piston 52. The range of the cylinder 53 in which the tip portion of the piston 52 moves when the piston 52 moves forward and backward The diameter is provided slightly larger than the outer peripheral diameter of the piston 52, and a gap is provided between the peripheral edge of the introduction port 56 and the inner peripheral surface of the cylinder 53.

シリンダ53は一端側で、第2のピース60の他端部に設けた凹部60cに連通し、凹部60cの内側面に開口する連絡流路62a、第1のピース50に設けた流路58、および第2のピース60に設けた連絡流路62bを介して、第2のピース60とスペーサ80との間の空隙部82に連通する。
これらの連絡流路62a、62b、流路58は工業エアをミキシング部270に供給するエア流路となる。
The cylinder 53 is connected to a recess 60c provided at the other end of the second piece 60 on one end side, a communication channel 62a that opens on the inner surface of the recess 60c, a channel 58 provided in the first piece 50, In addition, the communication channel 62 b provided in the second piece 60 communicates with the gap 82 between the second piece 60 and the spacer 80.
These communication flow paths 62 a and 62 b and the flow path 58 serve as air flow paths for supplying industrial air to the mixing unit 270.

図5は、第1のピース50に設けられている流路58を第1のピース50の軸線方向から見た配置を示す。連絡流路62aはシリンダ53から、周方向に120°間隔で三方に分岐して延出するように配置され、各々の連絡流路62aの端部に流路58が接続し、連絡流路62bが第2のピース60に設けられたフランジ部60bの3個所で開口する(図4参照)。   FIG. 5 shows an arrangement in which the flow path 58 provided in the first piece 50 is viewed from the axial direction of the first piece 50. The communication channel 62a is arranged to extend from the cylinder 53 in three directions at intervals of 120 ° in the circumferential direction, and a channel 58 is connected to the end of each communication channel 62a. Opens at three locations of the flange portion 60b provided on the second piece 60 (see FIG. 4).

一方、第1のピース50には切削油を供給するための切削油流路としての流路59a、59bがピストン52およびシリンダ53を挟んで対向する配置、すなわち切削油流路に対してシリンダ53が横断する配置に設けられている。流路59aは主軸10側から供給される切削油がシリンダ53に流入する側であり、流路59bは切削油がシリンダ53から流出する側であって、シリンダ53の内面に切削油の流入口と流出口が開口する。   On the other hand, in the first piece 50, the flow paths 59a and 59b as cutting oil flow paths for supplying cutting oil are opposed to each other with the piston 52 and the cylinder 53 interposed therebetween, that is, the cylinder 53 with respect to the cutting oil flow path. Are provided in a transverse arrangement. The flow path 59a is the side from which the cutting oil supplied from the main shaft 10 side flows into the cylinder 53, and the flow path 59b is the side from which the cutting oil flows out from the cylinder 53, and the inlet of the cutting oil to the inner surface of the cylinder 53 And the outlet opens.

流路59aは第1のピース50の太径部50bの周側面で、ホルダ30に設けられている流路38に連通する。流路38はホルダ30を主軸10に装着した際に、主軸10に設けられた切削油供給路に連通する配置に設けられている。
一方、流路59bは、軸線方向に平行に第1のピース50に内設された流路59cと第2のピース60に設けられた連絡流路64bを介してノズル部64の流路64aに連通する。これらの流路38、59a、59b、59c、64a、64bはホルダ30内で切削油をミキシング部270に導く切削油流路を構成する。
The channel 59 a communicates with the channel 38 provided in the holder 30 on the peripheral side surface of the large-diameter portion 50 b of the first piece 50. The flow path 38 is provided in an arrangement that communicates with a cutting oil supply path provided in the main shaft 10 when the holder 30 is mounted on the main shaft 10.
On the other hand, the flow path 59b is connected to the flow path 64a of the nozzle part 64 via the flow path 59c provided in the first piece 50 in parallel with the axial direction and the communication flow path 64b provided in the second piece 60. Communicate. These flow paths 38, 59 a, 59 b, 59 c, 64 a, 64 b constitute a cutting oil flow path that guides cutting oil to the mixing unit 270 within the holder 30.

シリンダ53の内周面に沿って摺動自在に設けられたピストン52の外周面には、切削油連通溝57が周方向に周設されている。この切削油連通溝57はピストン52が開弁位置にあるときにのみ流路59aと流路59cとを連通する位置に設けられる。ピストン52は弁体52aが弁座54に当接する閉弁位置と、ピストン52の一端面が第2のピース60の細径部60aの他端面に当接する開弁位置との間で進退動可能であり、ピストン52が閉弁位置にある状態で切削油連通溝57と流路59a、59bとは重複しない位置にあり、ピストン52が開弁位置に移動した際に切削油連通溝57と流路59a、59bのシリンダ53の内面における流入口、流出口との位置が一致するように設けられている。すなわち、ピストン52およびピストン52の外周面に設けられた切削油連通溝57は工業エア用バルブ部250の開弁とともにミキシング部270への切削油の供給路を開弁する切削油用バルブ部255を構成する。   A cutting oil communication groove 57 is provided in the circumferential direction on the outer peripheral surface of the piston 52 slidably provided along the inner peripheral surface of the cylinder 53. The cutting oil communication groove 57 is provided at a position where the flow path 59a and the flow path 59c communicate with each other only when the piston 52 is in the valve open position. The piston 52 can be moved back and forth between a valve closing position where the valve body 52 a comes into contact with the valve seat 54 and a valve opening position where one end face of the piston 52 comes into contact with the other end face of the small diameter portion 60 a of the second piece 60. When the piston 52 is in the valve closing position, the cutting oil communication groove 57 and the flow paths 59a and 59b are not overlapped with each other. When the piston 52 is moved to the valve opening position, the cutting oil communication groove 57 and the flow path The passages 59a and 59b are provided so that the positions of the inlet and the outlet on the inner surface of the cylinder 53 coincide with each other. That is, the piston 52 and the cutting oil communication groove 57 provided on the outer peripheral surface of the piston 52 open the cutting air supply section 255 to the mixing section 270 together with the opening of the industrial air valve section 250. Configure.

第2のピース60には、切削油を吐出する管状に形成されたノズル部64が、ホルダ30と同芯に噴霧ノズル部としての第3のピース70に向けて先端部を延出して設けられている。第3のピース70にはノズル部64が挿入されるノズル挿入孔72が形成され、第2のピース60と第3のピース70とを組み合わせた状態で、ノズル部64の先端側がノズル挿入孔72に部分的に挿入され、ノズル挿入孔72と空隙部82とが連通する。ノズル部64の外周面とノズル挿入孔72の内周面との隙間部分は狭間隔に設定され、工業エアをノズル部64の先端の外周に沿って吐出する工業エア吐出部73となる。   The second piece 60 is provided with a nozzle portion 64 that is formed in a tubular shape for discharging cutting oil, and is concentrically provided with the holder 30 so as to extend toward the third piece 70 as a spray nozzle portion. ing. A nozzle insertion hole 72 into which the nozzle portion 64 is inserted is formed in the third piece 70, and in the state where the second piece 60 and the third piece 70 are combined, the distal end side of the nozzle portion 64 is the nozzle insertion hole 72. The nozzle insertion hole 72 and the gap 82 communicate with each other. A gap portion between the outer peripheral surface of the nozzle portion 64 and the inner peripheral surface of the nozzle insertion hole 72 is set at a narrow interval, and becomes an industrial air discharge portion 73 that discharges industrial air along the outer periphery of the tip of the nozzle portion 64.

なお、スペーサ80にもノズル挿入孔72と同径のノズル部64が挿入されるノズル挿通孔83が設けられている。
第3のピース70の一端側は端面側が徐々に拡径する円錐状面に形成された開口部74が設けられている。開口部74とノズル挿入孔72とは、軸中心に設けられた噴射孔75を介して連通する。本実施形態では噴射孔75を六角孔に形成し、六角レンチを用いて第3のピース70を回動してホルダ30に着脱可能としている。
The spacer 80 is also provided with a nozzle insertion hole 83 into which the nozzle portion 64 having the same diameter as the nozzle insertion hole 72 is inserted.
One end side of the third piece 70 is provided with an opening 74 formed in a conical surface whose diameter gradually increases on the end surface side. The opening 74 and the nozzle insertion hole 72 communicate with each other via an injection hole 75 provided at the center of the shaft. In the present embodiment, the injection hole 75 is formed in a hexagonal hole, and the third piece 70 is rotated using a hexagonal wrench so as to be detachable from the holder 30.

切削油と工業エアとを霧状に混合してオイルミストを生成させるミキシング部270は、ホルダ30に設けられた切削油流路を介して供給される切削油が吐出されるノズル部64と、切削油供給制御バルブ機構260を介して供給される工業エアを吐出させる工業エア吐出部73と、ノズル挿入孔72、開口部74、噴射孔75を備える噴霧ノズル部としての第3のピース70とからなる。   The mixing unit 270 that mixes cutting oil and industrial air in a mist to generate oil mist includes a nozzle unit 64 from which cutting oil supplied through a cutting oil channel provided in the holder 30 is discharged, An industrial air discharge portion 73 that discharges industrial air supplied through the cutting oil supply control valve mechanism 260, and a third piece 70 as a spray nozzle portion including a nozzle insertion hole 72, an opening portion 74, and an injection hole 75; Consists of.

〔開閉バルブ部の構成〕
次に、主軸10からホルダ30への切削油の供給を制御する、開閉手段としての開閉バルブ部90の構成について説明する。
図6に、開閉バルブ部90の構成を拡大して示す。開閉バルブ部90は、主軸10内に形成された切削油供給路としての流路16cに連通して設けられたシリンダ室91内に円筒状に形成されたシリンダ部95が配置され、シリンダ部95にピストン部92が摺動自在に装着され、付勢部としてのリターンスプリング97がピストン部92をシリンダ部95に収容させる向きに付勢して設けられている。シリンダ部95の外周面にはOリングが装着され、シリンダ部95とシリンダ室91の内周面との間が液密にシールされる。
[Configuration of open / close valve]
Next, the configuration of the opening / closing valve unit 90 as an opening / closing means for controlling the supply of the cutting oil from the main shaft 10 to the holder 30 will be described.
FIG. 6 shows an enlarged configuration of the opening / closing valve unit 90. In the opening / closing valve portion 90, a cylinder portion 95 formed in a cylindrical shape is disposed in a cylinder chamber 91 provided in communication with a flow passage 16 c as a cutting oil supply passage formed in the main shaft 10. The piston portion 92 is slidably attached to the piston portion 92, and a return spring 97 as an urging portion is provided to urge the piston portion 92 in a direction in which the piston portion 92 is accommodated in the cylinder portion 95. An O-ring is attached to the outer peripheral surface of the cylinder portion 95, and the space between the cylinder portion 95 and the inner peripheral surface of the cylinder chamber 91 is sealed in a liquid-tight manner.

ピストン部92はシリンダ部95に摺動自在に内挿される円筒状に形成された軸部92aと、軸部92aの他端部に軸部92aと一体に形成された、軸部92aよりも径大のストッパ部92bとからなる。軸部92aとストッパ部92bとが連結する位置の軸部92aには、周側面から軸部92a内に貫通する貫通孔94が設けられている。   The piston portion 92 has a cylindrical shaft portion 92a that is slidably inserted into the cylinder portion 95, and has a diameter larger than that of the shaft portion 92a that is formed integrally with the shaft portion 92a at the other end of the shaft portion 92a. It consists of a large stopper portion 92b. The shaft portion 92a at a position where the shaft portion 92a and the stopper portion 92b are connected is provided with a through hole 94 that penetrates from the peripheral side surface into the shaft portion 92a.

図6(c)に、ストッパ部92bを軸線方向から見た状態を示す。ストッパ部92bの切削油流入側の外面には4方向に切削油の流路92cが設けられ、流路92cの端部に開弁時に切削油を通流させやすくする切欠93に形成されている。なお、閉弁時にストッパ部92bがシリンダ部95の端面に当接してシリンダ部95の端面を閉止できるよう切欠93の切り込み深さが設定される。   FIG. 6C shows a state in which the stopper portion 92b is viewed from the axial direction. Cutting oil flow paths 92c are provided in four directions on the outer surface of the stopper section 92b on the cutting oil inflow side, and are formed in notches 93 at the ends of the flow paths 92c to facilitate the flow of the cutting oil when the valve is opened. . It should be noted that the depth of cut of the notch 93 is set so that the stopper portion 92b abuts against the end surface of the cylinder portion 95 when the valve is closed to close the end surface of the cylinder portion 95.

図6(a)は、主軸10にホルダ30が装着されていない状態での開閉バルブ部90の構成を示す断面図である。リターンスプリング97はピストン部92のストッパ部92bの外面とシリンダ室91の内面との間を弾発するように設けられ、リターンスプリング97の付勢力によりストッパ部92bがシリンダ部95の端面に当接してシリンダ部95の端面を閉止するとともに、軸部92aがシリンダ部95内に収容され貫通孔94が閉止されている。ピストン部92はストッパ部92bがシリンダ部95に当接した状態で主軸10の端面から一端が突出する。
すなわち、図6(a)に示す状態は、開閉バルブ部90の作用により切削油の通流が阻止され、開閉バルブ部90が閉弁された状態を示す。
FIG. 6A is a cross-sectional view showing a configuration of the opening / closing valve unit 90 in a state where the holder 30 is not attached to the main shaft 10. The return spring 97 is provided so as to spring between the outer surface of the stopper portion 92 b of the piston portion 92 and the inner surface of the cylinder chamber 91. The urging force of the return spring 97 causes the stopper portion 92 b to abut against the end surface of the cylinder portion 95. While closing the end surface of the cylinder part 95, the axial part 92a is accommodated in the cylinder part 95, and the through-hole 94 is closed. One end of the piston portion 92 protrudes from the end surface of the main shaft 10 with the stopper portion 92 b in contact with the cylinder portion 95.
That is, the state shown in FIG. 6A shows a state in which the flow of the cutting oil is blocked by the action of the opening / closing valve unit 90 and the opening / closing valve unit 90 is closed.

図6(b)は、主軸10のホルダ装着部110にホルダ30を装着した状態を示す。ホルダ30には主軸10の一端面に対向する対向部30aが設けられ、対向部30aにはミキシング部側へ切削油を供給するための流路38に連通する流路38aが設けられている。開閉バルブ部90のピストン部92は、ホルダ30を主軸10に装着する際の押圧力により、リターンスプリング97の弾発力に抗してシリンダ室91の内方に押し込まれる。これにより、軸部92aに設けられた貫通孔94がシリンダ部95によって閉止されていた位置からシリンダ部95の外方の貫通孔94が露出する位置に移動し、軸部92aの内部と軸部92aの外周面とが貫通孔94を介して連通し、切削油が流路16c、シリンダ室91、ストッパ部92bの切欠93および貫通孔94を経由して軸部92a内に流入し、ホルダ30側に設けられた流路38a、38に供給される。
すなわち、主軸10のホルダ装着部110にホルダ30を装着することにより、主軸10に設けられた切削油供給路とホルダ30に設けられた切削油流路とが開閉バルブ部90を介して連通し、開閉バルブ部90が開弁された状態になる。
FIG. 6B shows a state where the holder 30 is mounted on the holder mounting portion 110 of the main shaft 10. The holder 30 is provided with a facing portion 30a that faces one end surface of the main shaft 10, and the facing portion 30a is provided with a flow path 38a that communicates with a flow path 38 for supplying cutting oil to the mixing portion side. The piston portion 92 of the on-off valve portion 90 is pushed into the cylinder chamber 91 against the elastic force of the return spring 97 by the pressing force when the holder 30 is mounted on the main shaft 10. As a result, the through hole 94 provided in the shaft portion 92a is moved from the position where the through hole 94 is closed by the cylinder portion 95 to a position where the through hole 94 outside the cylinder portion 95 is exposed, and the inside of the shaft portion 92a and the shaft portion are moved. The outer peripheral surface of 92a is communicated with through the through hole 94, and the cutting oil flows into the shaft portion 92a through the flow path 16c, the cylinder chamber 91, the notch 93 of the stopper portion 92b and the through hole 94, and the holder 30 It is supplied to the flow paths 38a, 38 provided on the side.
That is, by attaching the holder 30 to the holder mounting portion 110 of the main shaft 10, the cutting oil supply path provided in the main shaft 10 and the cutting oil flow path provided in the holder 30 communicate with each other via the on-off valve portion 90. Then, the open / close valve portion 90 is opened.

なお、図6(b)に示すように、主軸10にホルダ30を装着した際には、ピストン部92の軸部92aの端面がホルダ30の対向部30aの端面に当接し、主軸10側の切削油供給路とホルダ30側の切削油流路とが連通する。したがって、軸部92aの内径を流路38aの内径よりも少なくとも径大に設けておくと好適である。
また、ホルダ30をホルダ装着部110に装着する際には、開閉バルブ部90とホルダ30の対向部30aに設けられている流路38aとを位置合わせして装着する必要がある。この場合は、たとえばホルダ30の対向部30aが当接する主軸10の一端面に、対向部30aと係合部を設け、ホルダ30を装着する際に係合部を位置合わせすることによりホルダ30の周方向位置を規定することができる。
6B, when the holder 30 is attached to the main shaft 10, the end surface of the shaft portion 92a of the piston portion 92 abuts on the end surface of the facing portion 30a of the holder 30, and the main shaft 10 side The cutting oil supply passage and the cutting oil passage on the holder 30 side communicate with each other. Accordingly, it is preferable that the inner diameter of the shaft portion 92a is at least larger than the inner diameter of the flow path 38a.
Further, when the holder 30 is mounted on the holder mounting portion 110, it is necessary to align and mount the opening / closing valve portion 90 and the flow path 38a provided in the facing portion 30a of the holder 30. In this case, for example, the opposing portion 30a and the engaging portion are provided on one end surface of the main shaft 10 with which the opposing portion 30a of the holder 30 abuts, and when the holder 30 is mounted, the engaging portion is positioned to align the holder 30. A circumferential position can be defined.

また、ピストン部92に形成されたストッパ部92bの外面形状をたとえば球面等の曲面状に形成して、ストッパ部92bの外面に沿って切削油を流れやすくすることも可能である。また、ストッパ部92bの周縁とシリンダ室91の内周面との間に切削油の通流空間を設けて、ストッパ部92bの周縁部に切欠93を設けずに切削油を通流させるようにすることも可能である。   Further, the outer surface shape of the stopper portion 92b formed on the piston portion 92 may be formed into a curved surface such as a spherical surface so that the cutting oil can easily flow along the outer surface of the stopper portion 92b. Further, a flow space for cutting oil is provided between the peripheral edge of the stopper portion 92b and the inner peripheral surface of the cylinder chamber 91, and the cutting oil is allowed to flow without providing the notch 93 at the peripheral edge portion of the stopper portion 92b. It is also possible to do.

本実施形態の開閉バルブ部90は、主軸10にホルダ30を装着した際に、リターンスプリング97の付勢力によって軸部92aの端面が対向部30aの端面を常時弾性的に押圧するから、ホルダ30の対向部30aと主軸10の端面との間隔が変動したような場合でも、ホルダ30の対向部30aとピストン部92との当接部で切削油が漏出することを防止することができる。ピストン部92の軸部92aの押圧端面にシール性、緩衝性を備えた部材を取り付けることにより、軸部92aと対向部30aとの当接部での切削油の漏出をさらに確実に防止することができる。   When the holder 30 is mounted on the main shaft 10, the opening / closing valve portion 90 of the present embodiment always presses the end surface of the facing portion 30 a elastically with the end surface of the shaft portion 92 a by the biasing force of the return spring 97. Even when the distance between the opposing portion 30a of the main shaft 10 and the end face of the main shaft 10 varies, it is possible to prevent the cutting oil from leaking at the contact portion between the opposing portion 30a of the holder 30 and the piston portion 92. By attaching a member having sealing properties and buffering properties to the pressing end surface of the shaft portion 92a of the piston portion 92, it is possible to more reliably prevent the leakage of the cutting oil at the contact portion between the shaft portion 92a and the facing portion 30a. Can do.

図6(b)に示した主軸10にホルダ30を装着した状態から、ホルダ30を取り外すと、リターンスプリング97の作用により、ピストン部92が直ちにシリンダ部95に収容される位置に移動し、開閉バルブ部90が閉止状態になって主軸10からホルダ30への切削油の供給が停止される。すなわち、ホルダ30を主軸10のホルダ装着部110から取り外す操作のみで主軸10からホルダ30へ切削油を供給する流路が遮断される。
このように、本実施形態の開閉バルブ部90の構成によれば、主軸10にホルダ30を着脱する操作とともに、主軸10側の切削油供給路とホルダ30側の切削油流路とが連通する状態と、遮断される状態に自動的に切り換わり、切削油の供給操作を容易に行うことが可能になる。
When the holder 30 is removed from the state in which the holder 30 is attached to the main shaft 10 shown in FIG. 6B, the piston 92 is immediately moved to a position where it is accommodated in the cylinder 95 by the action of the return spring 97, and is opened and closed. The valve portion 90 is closed, and the supply of cutting oil from the main shaft 10 to the holder 30 is stopped. That is, the flow path for supplying the cutting oil from the spindle 10 to the holder 30 is blocked only by removing the holder 30 from the holder mounting portion 110 of the spindle 10.
As described above, according to the configuration of the opening / closing valve portion 90 of the present embodiment, the cutting oil supply path on the main spindle 10 side and the cutting oil flow path on the holder 30 side communicate with each other while the holder 30 is attached to and detached from the main spindle 10. It is automatically switched between the state and the blocked state, and the cutting oil supply operation can be easily performed.

〔セミドライ加工装置の作用〕
次に、上述したセミドライ加工装置1の作用について図2と図3にしたがって説明する。図2は、主軸10のホルダ装着部110にホルダ30が装着され、工業エア供給部200から主軸10に設けられたエア供給路であるエア流路25に工業エアが供給されていない状態でミスト生成部300の非作動状態を示す。
本実施形態のセミドライ加工装置1では、ホルダ30を主軸10のホルダ装着部110に装着する際に、工業エア供給部200から工業エアをエア流路25に供給し、エア流路25からホルダ装着部110に工業エアを噴出させ、ホルダ装着部110の内面に切りくず等の異物が付着していた場合にはこれらの異物を除去してからホルダ30を装着することができる。
[Operation of semi-dry processing equipment]
Next, the operation of the above-described semi-dry processing apparatus 1 will be described with reference to FIGS. FIG. 2 shows the mist in a state where the holder 30 is mounted on the holder mounting portion 110 of the main shaft 10 and industrial air is not supplied from the industrial air supply portion 200 to the air flow path 25 that is an air supply path provided in the main shaft 10. The non-operation state of the production | generation part 300 is shown.
In the semi-dry processing apparatus 1 of the present embodiment, when the holder 30 is mounted on the holder mounting portion 110 of the main shaft 10, industrial air is supplied from the industrial air supply unit 200 to the air flow path 25, and the holder is mounted from the air flow path 25. In the case where industrial air is ejected to the portion 110 and foreign matters such as chips adhere to the inner surface of the holder mounting portion 110, the holder 30 can be mounted after removing these foreign matters.

ホルダ30をホルダ装着部110に押し込むようにすることにより、嵌合部33の外面が嵌合凹部11の内面に当接するとともに、係合突起部34が係合凹部12に係合し、球状部34aの径大部が係合ボール15を超えて係合凹部12に嵌入することにより、ホルダ30が抜け止めされた状態でホルダ装着部110に装着される。   By pushing the holder 30 into the holder mounting portion 110, the outer surface of the fitting portion 33 comes into contact with the inner surface of the fitting concave portion 11, and the engaging projection portion 34 engages with the engaging concave portion 12, and the spherical portion. When the large diameter portion of 34 a exceeds the engagement ball 15 and is fitted into the engagement recess 12, the holder 30 is mounted on the holder mounting portion 110 while being prevented from coming off.

ホルダ30がホルダ装着部110に装着された状態で、嵌合部33の外面、嵌合凹部11の内面、内部ブロック14によって囲まれた連通空間40内で連絡孔36の開口部が開口する。すなわち、嵌合部33は他端側が徐々に縮径して形成されている一方、嵌合凹部11の内周面は円錐状面11aの中途から他端側にかけて円筒状面に形成されることにより、拡径部35bの周囲に連通空間40が形成される。エア流路25の嵌合凹部11の内面における開口部25dは連通空間40に連通する位置で開口し、ホルダ30を主軸10に装着することによって、エア流路25と突起ピース35の内部とが、連通空間40および連絡孔36を介してエア流路25と連通する。   In a state where the holder 30 is mounted on the holder mounting portion 110, the opening portion of the communication hole 36 opens in the communication space 40 surrounded by the outer surface of the fitting portion 33, the inner surface of the fitting recess 11, and the inner block 14. That is, the fitting portion 33 is formed such that the other end side is gradually reduced in diameter, while the inner peripheral surface of the fitting recess 11 is formed in a cylindrical surface from the middle of the conical surface 11a to the other end side. Thus, a communication space 40 is formed around the enlarged diameter portion 35b. The opening 25d in the inner surface of the fitting recess 11 of the air flow path 25 opens at a position communicating with the communication space 40, and the air flow path 25 and the inside of the protruding piece 35 are connected by attaching the holder 30 to the main shaft 10. The air passage 25 communicates with the air passage 25 through the communication space 40 and the communication hole 36.

図2に示すように、工業エア供給部200からエア流路25に工業エアが供給されていない状態においては、ホルダ30内に設けられた工業エア用バルブ部250を構成するピストン52には工業エアの供給圧力が作用せず、ピストン52はスプリング55の付勢力によって弁体52aが弁座54に当接した位置、すなわち閉弁位置にある。   As shown in FIG. 2, in a state in which industrial air is not supplied from the industrial air supply unit 200 to the air flow path 25, the piston 52 constituting the industrial air valve unit 250 provided in the holder 30 has an industrial configuration. The supply pressure of air does not act, and the piston 52 is in a position where the valve body 52a abuts on the valve seat 54 by the urging force of the spring 55, that is, in the valve closing position.

一方、切削油は切削油供給部140から主軸10内に設けられた切削油供給路である流路16c等を経由して開閉バルブ部90のシリンダ室91に供給され、ホルダ30が主軸10に装着されることによって開弁状態となる開閉バルブ部90を経由してホルダ30に設けられた流路38に供給される。
流路38に供給された切削油は流路38に連通する流路59aに流入するが、ピストン52が閉弁位置にあることにより、流路59aと切削油連通溝57とは連通せず、シリンダ53の内面で開口する流路59aの流入口がピストン52によって閉止された状態、すなわち切削油用バルブ部255は閉弁状態にあり、ミキシング部270に切削油が供給されず、オイルミストは生成されない。
On the other hand, the cutting oil is supplied from the cutting oil supply unit 140 to the cylinder chamber 91 of the opening / closing valve unit 90 via the flow path 16 c that is a cutting oil supply path provided in the main shaft 10, and the holder 30 is attached to the main shaft 10. It is supplied to the flow path 38 provided in the holder 30 via the opening / closing valve part 90 which is opened by being mounted.
The cutting oil supplied to the flow path 38 flows into the flow path 59a communicating with the flow path 38. However, the piston 52 is in the valve closing position, so that the flow path 59a and the cutting oil communication groove 57 do not communicate with each other. The inlet of the flow path 59a opened on the inner surface of the cylinder 53 is closed by the piston 52, that is, the cutting oil valve portion 255 is in a closed state, cutting oil is not supplied to the mixing portion 270, and the oil mist is Not generated.

図3は、工業エア供給部200から主軸10に設けられたエア流路25に工業エアが供給されたミスト生成部300の作動状態を示す。
エア流路25に供給された工業エアは、開口部25dから連通空間40に送入され、連絡孔36からホルダ30の貫通孔31に供給される。工業エア用バルブ部250を構成するピストン52は、貫通孔31に供給された工業エアの供給圧力によりスプリング55の付勢力に抗して、一端面が第2のピース60の他端面に当接する位置に押動される。すなわち、ピストン52の弁体52aは弁座54から離間し、シリンダ53の開口部54aが開口して工業エア用バルブ部250が開弁状態となる。
FIG. 3 shows an operating state of the mist generating unit 300 in which industrial air is supplied from the industrial air supply unit 200 to the air flow path 25 provided in the main shaft 10.
The industrial air supplied to the air flow path 25 is fed into the communication space 40 from the opening 25 d and supplied to the through hole 31 of the holder 30 through the communication hole 36. The piston 52 constituting the industrial air valve portion 250 has one end surface abutting against the other end surface of the second piece 60 against the urging force of the spring 55 by the supply pressure of the industrial air supplied to the through hole 31. Pushed into position. That is, the valve body 52a of the piston 52 is separated from the valve seat 54, the opening 54a of the cylinder 53 is opened, and the industrial air valve 250 is opened.

ピストン52が開弁位置に移動すると、シリンダ53は開口部54aを介して工業エアの供給路と連通し、若干拡径して形成されたシリンダ53の内周面とピストン52の外周面との隙間部分を経由して導入口56からピストン52の内側に工業エアが送入され、連絡流路62a、流路58、連絡流路62bを介して空隙部82に工業エアが供給される。空隙部82には、図5に示すように連絡流路62bが開口する3個所の開口部から工業エアが送入され、工業エア吐出部73からノズル部64の外周に沿って工業エアが吐出される。   When the piston 52 moves to the valve open position, the cylinder 53 communicates with the industrial air supply path through the opening 54 a, and the inner peripheral surface of the cylinder 53 formed with a slightly larger diameter and the outer peripheral surface of the piston 52 are formed. Industrial air is fed into the piston 52 from the introduction port 56 via the gap, and the industrial air is supplied to the gap 82 via the communication channel 62a, the channel 58, and the communication channel 62b. As shown in FIG. 5, industrial air is fed into the gap 82 from three openings where the communication flow path 62 b opens, and industrial air is discharged from the industrial air discharge part 73 along the outer periphery of the nozzle part 64. Is done.

一方、ピストン52が開弁位置に移動することにより、ピストン52の外周面に設けられた切削油連通溝57が流路59a、59bのシリンダ53の内面における流入口、流出口に位置合わせされ、切削油連通溝57を介して流路59aと流路59bとが連通する。すなわち、切削油用バルブ部255が開弁状態になり、ホルダ30内に設けられた切削油流路である流路38、59a、59b、59c、64b、64aが連通し、主軸10に設けられた切削油供給路16cから供給される切削油が開弁状態にある開閉バルブ部90および、ホルダ30内の切削油流路を経由してノズル部64に導かれる。   On the other hand, when the piston 52 moves to the valve opening position, the cutting oil communication groove 57 provided on the outer peripheral surface of the piston 52 is aligned with the inlet and outlet on the inner surface of the cylinder 53 of the flow paths 59a and 59b. The flow path 59a and the flow path 59b communicate with each other through the cutting oil communication groove 57. That is, the cutting oil valve section 255 is opened, and the flow paths 38, 59 a, 59 b, 59 c, 64 b, 64 a that are cutting oil flow paths provided in the holder 30 communicate with each other and are provided on the main shaft 10. The cutting oil supplied from the cutting oil supply passage 16 c is guided to the nozzle portion 64 via the open / close valve portion 90 in the valve open state and the cutting oil passage in the holder 30.

ノズル部64に導かれた切削油はノズル部64の先端からノズル挿入孔72に吐出されるとともに、工業エア吐出部73からノズル部64の外面に沿って高速で工業エアが吐出することにより、切削油と工業エアとが霧状に混合したオイルミストが生成され、噴射孔75からホルダ30に装着される工具に向けてオイルミストが噴射される。噴射孔75から噴射されたオイルミストは開口部74により拡散されて工具に供給される。
こうして、本実施形態のセミドライ加工装置では、ホルダ30内に設けられたミキシング部270で工業エアと切削油とが霧状に混合したオイルミストが生成され、ホルダ30に装着された工具にオイルミストが供給されてセミドライ加工がなされる。
The cutting oil guided to the nozzle part 64 is discharged from the tip of the nozzle part 64 to the nozzle insertion hole 72, and industrial air is discharged from the industrial air discharge part 73 along the outer surface of the nozzle part 64 at a high speed. An oil mist in which cutting oil and industrial air are mixed in a mist form is generated, and the oil mist is injected from the injection hole 75 toward the tool mounted on the holder 30. The oil mist injected from the injection hole 75 is diffused through the opening 74 and supplied to the tool.
Thus, in the semi-dry processing apparatus of the present embodiment, an oil mist in which industrial air and cutting oil are mixed in a mist form is generated by the mixing unit 270 provided in the holder 30, and the oil mist is applied to the tool mounted on the holder 30. Is supplied and semi-dry processing is performed.

本実施形態の工業エア用バルブ部250を備える切削油供給制御バルブ機構260は主軸10に設けられたエア供給路から供給される工業エアの供給圧力によりピストン52が開弁するとともにミキシング部270へ切削油を導く切削油流路を連通するように作用し、ミスト生成部300は工業エアの供給圧力により工業エア用バルブ部250が開弁し、ミキシング部270への切削油の供給路が開弁してオイルミストが生成される。   The cutting oil supply control valve mechanism 260 including the industrial air valve portion 250 of the present embodiment opens the piston 52 and supplies the mixing portion 270 to the mixing portion 270 by the supply pressure of the industrial air supplied from the air supply passage provided in the main shaft 10. The mist generating unit 300 operates so as to communicate with the cutting oil flow path that guides the cutting oil. The industrial air valve unit 250 is opened by the supply pressure of the industrial air, and the supply channel of the cutting oil to the mixing unit 270 is opened. Oil mist is generated in the valve.

なお、上記セミドライ加工装置の説明においては、ピストン52の開弁位置をピストン52の一端面が第2のピース60の他端面に当接する位置として説明したが、工業エア供給部200から供給する工業エアの供給圧力等を制御することにより、ホルダ30に供給される工業エアの供給圧力を調節すること、ピストン52を閉弁位置に戻すスプリング55の付勢力を調節するといった方法により、ピストン52の開弁量を調節してオイルミストの生成を制御することができる。   In the description of the semi-dry processing apparatus, the valve opening position of the piston 52 has been described as a position where one end surface of the piston 52 contacts the other end surface of the second piece 60. By controlling the supply pressure of air, etc., the supply pressure of industrial air supplied to the holder 30 is adjusted, and the urging force of the spring 55 that returns the piston 52 to the valve closing position is adjusted. The generation of oil mist can be controlled by adjusting the valve opening amount.

すなわち、ピストン52の開弁位置によって、工業エアを供給するエア流路の流路面積を可変とすることで、ミスト生成部に供給される工業エアの供給量、供給圧を制御することが可能であり、同様に、ピストン52の開弁位置によって切削油を供給する切削油流路の流路面積を可変とすることによって、ミスト生成部に供給される切削油の供給量、供給圧力を制御することができ、これによってミスト生成部で生成されるオイルミストの量やオイルミストの性状を調節することができる。   That is, the supply amount and supply pressure of the industrial air supplied to the mist generating unit can be controlled by making the flow passage area of the air flow passage supplying the industrial air variable according to the valve opening position of the piston 52. Similarly, the amount of cutting oil supplied to the mist generating unit and the supply pressure are controlled by varying the flow passage area of the cutting oil passage for supplying the cutting oil according to the valve opening position of the piston 52. This makes it possible to adjust the amount of oil mist generated in the mist generator and the properties of the oil mist.

また、本実施形態のセミドライ加工装置においては、第1のピース50、第2のピース60、第3のピース70およびスペーサ80を、セミドライ加工装置による加工内容や使用する工具に応じて適宜交換して使用することができる。たとえば、第3のピース70を開口部74の形状が異なるものと交換することによって、オイルミストの噴射状態を調節することができ、また、ノズル挿入孔72の内径や深さが異なる第3のピース70に交換することによってオイルミストの粒の大きさ等のオイルミストの性状を変えることができる。   Further, in the semi-dry processing apparatus of the present embodiment, the first piece 50, the second piece 60, the third piece 70, and the spacer 80 are appropriately replaced according to the processing content of the semi-dry processing apparatus and the tool to be used. Can be used. For example, by replacing the third piece 70 with one having a different shape of the opening 74, the injection state of the oil mist can be adjusted, and the inner diameter and depth of the nozzle insertion hole 72 are different. By changing to the piece 70, the properties of the oil mist, such as the size of the oil mist particles, can be changed.

すなわち、工具の加工位置に供給するオイルミストの粒の大きさやオイルミストの噴射状態は、ノズル部64の先端とノズル挿入孔72の内端面との間隔(図2に示す間隔L)を変えることによって調節することが可能である。間隔Lを小さくすれば、オイルミストの粒は細かくなり、オイルミストは広がった状態で噴射され、間隔Lを大きくすれば、オイルミストの粒は大きくなり、オイルミストは直線状に集束されて噴射されるようになる。間隔Lを調節する方法としては、第2のピース60をノズル部64の長さが異なるものに交換する方法、厚さの異なるスペーサ80に交換する方法等が利用できる。   That is, the size of the oil mist particles supplied to the processing position of the tool and the spray state of the oil mist change the distance between the tip of the nozzle portion 64 and the inner end face of the nozzle insertion hole 72 (interval L shown in FIG. 2). It is possible to adjust by. If the interval L is made smaller, the oil mist particles become finer and the oil mist is injected in a spread state. If the interval L is made larger, the oil mist particles become larger and the oil mist is converged in a straight line and injected. Will come to be. As a method of adjusting the interval L, a method of exchanging the second piece 60 with a different length of the nozzle portion 64, a method of exchanging with the spacer 80 having a different thickness, or the like can be used.

以上のように、本実施形態のセミドライ加工装置によれば、工業エアの供給圧力によって作動して工業エアの供給を制御する工業エア用バルブ部と、切削油の供給を制御する切削油用バルブ部とを備えた切削油供給制御バルブ機構を使用することにより、ミスト生成部におけるオイルミストの生成量、オイルミストの粒の大きさ等の性状を適宜調節することができ、工具の加工位置に的確にオイルミストを供給してセミドライ加工することが可能になる。   As described above, according to the semi-dry machining apparatus of the present embodiment, the industrial air valve section that controls the supply of industrial air by operating with the supply pressure of the industrial air, and the cutting oil valve that controls the supply of cutting oil. By using a cutting oil supply control valve mechanism equipped with a part, it is possible to appropriately adjust properties such as the amount of oil mist generated in the mist generating part, the size of oil mist grains, etc. It is possible to accurately supply oil mist and perform semi-dry processing.

本実施形態のセミドライ加工装置では、工具が取り付けられる位置に近いホルダ30内で工業エアと切削油とが混合されてオイルミストが生成されるから、流路内でオイルミストを輸送する際にオイルミストが分離したりすることがなく、加工位置に的確にオイルミストを供給することができる。また、オイルミストを生成するミスト生成部をホルダ30の内部に設けたことによって装置構成をコンパクトにすることができ、加工装置と別にオイルミストの生成装置を用意する必要がなく、セミドライ加工装置の全体構成を簡素化することができる。   In the semi-dry processing apparatus of the present embodiment, since industrial air and cutting oil are mixed in the holder 30 close to the position where the tool is attached, oil mist is generated. Therefore, oil is transported when the oil mist is transported in the flow path. Oil mist can be accurately supplied to the processing position without the mist separating. In addition, the apparatus configuration can be made compact by providing a mist generating section for generating oil mist inside the holder 30, so that it is not necessary to prepare an oil mist generating apparatus separately from the processing apparatus, and the semi-dry processing apparatus The overall configuration can be simplified.

本発明に係るセミドライ加工装置の実施形態の構成を示す組み立て断面図である。It is an assembly sectional view showing the composition of the embodiment of the semi-dry processing device concerning the present invention. セミドライ加工装置のホルダの構成(閉弁時)を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure (at the time of valve closing) of the holder of a semi-dry processing apparatus. セミドライ加工装置のホルダの構成(開弁時)を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure (at the time of valve opening) of the holder of a semi-dry processing apparatus. 切削油供給制御バルブ機構とミスト生成部の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of a cutting oil supply control valve mechanism and a mist production | generation part. 第1のピースのエア流路の配置を軸線方向から見た状態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the state which looked at the arrangement | positioning of the air flow path of a 1st piece from the axial direction. 開閉バルブ部の構成を示す断面図(a)、(b)、およびピストンのストッパ部の正面図(c)である。FIG. 6 is a cross-sectional view (a) and (b) showing the configuration of the on-off valve part, and a front view (c) of the stopper part of the piston.

符号の説明Explanation of symbols

10 主軸
11 嵌合凹部
12 係合凹部
16 内挿管
16a、16b、16c、16d 流路
24 ロータリーシール
25 エア流路
30 ホルダ
31 貫通孔
32 コレット
33 嵌合部
34 係合突起部
35 突起ピース
38、59a、59b、59c、64a、64b 流路
40 連通空間
50 第1のピース
52 ピストン
52a 弁体
53 シリンダ
54 弁座
54a 開口部
55 スプリング
56 導入口
57 切削油連通溝
60 第2のピース
62a、62b 連絡流路
64 ノズル部
70 第3のピース
72 ノズル挿入孔
73 工業エア吐出部
80 スペーサ
82 空隙部
90 開閉バルブ部
200 工業エア供給部
110 ホルダ装着部
132 工具支持部
140 切削油供給部
200 工業エア供給部
250 工業エア用バルブ部
255 切削油用バルブ部
260 切削油供給制御バルブ機構
270 ミキシング部
300 ミスト生成部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Main axis | shaft 11 Fitting recessed part 12 Engaging recessed part 16 Inner tube 16a, 16b, 16c, 16d Flow path 24 Rotary seal 25 Air flow path 30 Holder 31 Through-hole 32 Collet 33 Fitting part 34 Engagement protrusion part 35 Projection piece 38, 59a, 59b, 59c, 64a, 64b Flow path 40 Communication space 50 First piece 52 Piston 52a Valve body 53 Cylinder 54 Valve seat 54a Opening 55 Spring 56 Introduction port 57 Cutting oil communication groove 60 Second piece 62a, 62b Communication flow path 64 Nozzle part 70 Third piece 72 Nozzle insertion hole 73 Industrial air discharge part 80 Spacer 82 Gap part 90 Open / close valve part 200 Industrial air supply part 110 Holder mounting part 132 Tool support part 140 Cutting oil supply part 200 Industrial air Supply unit 250 Industrial air valve unit 255 Cutting oil Valve part 260 Cutting oil supply control valve mechanism 270 Mixing part 300 Mist generating part

Claims (4)

工具を支持するホルダと、該ホルダが着脱自在に装着されるホルダ装着部を有する主軸と、主軸を回転駆動する駆動機構とを備え、切削油と工業エアとが霧状に混合されたオイルミストを加工に用いるセミドライ加工装置であって、
前記主軸は、前記ホルダ装着部に装着された前記ホルダに工業エアを供給するエア供給路と、切削油を供給する切削油供給路とを有し、
前記エア供給路によって供給された工業エアと、前記切削油供給路によって供給された切削油とを霧状に混合してオイルミストを生成するミスト生成部、
および前記エア供給路によって供給された工業エアによって作動し、前記ミスト生成部への切削油の供給を制御する切削油供給制御バルブ機構を備えることを特徴とするセミドライ加工装置。
An oil mist comprising a holder for supporting a tool, a main shaft having a holder mounting portion on which the holder is detachably mounted, and a drive mechanism for rotationally driving the main shaft, in which cutting oil and industrial air are mixed in a mist form Is a semi-dry processing device using for processing,
The main shaft has an air supply path for supplying industrial air to the holder mounted on the holder mounting portion, and a cutting oil supply path for supplying cutting oil,
A mist generating unit that generates oil mist by mixing the industrial air supplied by the air supply path and the cutting oil supplied by the cutting oil supply path in a mist form,
A semi-dry machining apparatus comprising a cutting oil supply control valve mechanism that is operated by industrial air supplied by the air supply path and controls the supply of the cutting oil to the mist generating unit.
前記ミスト生成部と、前記切削油供給制御バルブ機構とが、前記ホルダ内に設けられていることを特徴とする請求項1に記載のセミドライ加工装置。   The semi-dry machining apparatus according to claim 1, wherein the mist generating unit and the cutting oil supply control valve mechanism are provided in the holder. 前記ホルダは、前記エア供給路によって供給された工業エアを前記ミスト生成部に導くエア流路と、前記切削油供給路によって供給された切削油を前記ミスト生成部に導く切削油流路とを有し、
前記切削油供給制御バルブ機構は、前記エア供給路によって供給された工業エアの供給圧力によって作動して前記エア流路の流路面積を可変する工業エア用バルブ部と、
該工業エア用バルブ部と一体に設けられ、前記切削油流路の流路面積を可変にする切削油用バルブ部とを備えることを特徴とする請求項2に記載のセミドライ加工装置。
The holder includes: an air flow path for guiding industrial air supplied by the air supply path to the mist generation section; and a cutting oil flow path for guiding cutting oil supplied by the cutting oil supply path to the mist generation section. Have
The cutting oil supply control valve mechanism is operated by a supply pressure of industrial air supplied by the air supply path, and the industrial air valve section that varies the flow area of the air flow path,
The semi-dry machining apparatus according to claim 2, further comprising a cutting oil valve portion that is provided integrally with the industrial air valve portion and makes the flow passage area of the cutting oil flow passage variable.
前記工業エア用バルブ部は、
前記切削油流路を横断して配設されて該切削油流路の流入口と流出口とが内面に開口するシリンダと、
先端に前記エア流路中に設けられた弁座に当接する弁体が形成されて前記シリンダ内を摺動するピストンとを有し、
前記切削油用バルブ部は、
前記ピストンの外周に沿って、前記ピストンが前記工業エア供給路によって供給された工業エアの供給圧によって押動されて摺動した場合に、前記流入口と前記流出口とを連通させる切削油連通溝を有することを特徴とする請求項3記載のセミドライ加工装置。
The industrial air valve part is:
A cylinder disposed across the cutting oil passage and having an inlet and an outlet of the cutting oil passage open to an inner surface;
A valve body that contacts a valve seat provided in the air flow path is formed at the tip, and has a piston that slides in the cylinder;
The valve portion for the cutting oil is
Cutting oil communication that causes the inlet and the outlet to communicate with each other when the piston slides along the outer periphery of the piston by being pushed by the industrial air supply pressure supplied by the industrial air supply passage. The semi-dry processing apparatus according to claim 3, further comprising a groove.
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