下の図に示すように、コーナー半径は、交差線の主刃先と側面刃先によって形成されます。これは、エッジ半径とも呼ばれます。

コーナー半径


切削工程では、工具先端の強度を向上させ、機械の表面粗さを低減するために、通常、円弧遷移エッジが工具先端に存在します。その上、一般的な非再研磨ブレードは、特定の半径の遷移として円弧を持っています。専ら鋭利なターニングチップですが、それでも一定のアーチ型の面取りを持っています。ターニングチップには絶対的なコーナーはありません。

他のコーナー半径の比較
他のコーナー半径の比較

図1の比較から、工具ノーズ半径と1回転あたりの送りがワークピースの表面粗さに最も大きな影響を与えることがわかります。理論的な表面粗さ要件を達成するには、正しい工具ノーズ半径と送り速度を使用します。選択する必要があります。下の図は、これら3つの要素の値の関係の参照表です。一般に、工具先端のコーナー半径は、送り速度の3〜4倍に適しています。

fRa
r0.40.81.21.62.0
1.60.070.10.120.140.16
3.20.10.140.180.20.23
6.30.140.20.250.280.32
12.50.20.280.350.40.45
250.280.40.490.560.63

rコーナー半径mm

回転あたりのf最大送り。んん

Ra粗さμm

工具先端半径の半径と1回転あたりの送りを選択するために、理論的な実験式(1)によって決定することもできます。

Ra = f2/ r * 125

ここで:

Ra (μm) – 表面粗さ;

f(mm/rev) – 1 回転あたりの送り;

r (mm) – 工具先端円弧の半径;

125 —定数。

工具先端半径の半径と送り量(1)の設定値を代入すると、理論的な表面粗さや表面粗さも計算できます。

例:工具先端円弧の半径は0.8 mm、送り速度は

0.2 mm / r、理論的な表面粗さを式(1)に置き換えます。

Ra = 0.22/0.8*125=6.25μm

理論的な表面粗さは6.25μmです。

他のコーナー半径の比較

半径が大きすぎると、工具とワークピースが過度に接触して振動が発生することに注意してください。逆に、半径が小さすぎると、先端が弱くなり、すぐに摩耗します。頻繁に再研磨する必要があるため、フィレット半径は通常0.3〜0.4mmです。

コナー半径(エッジ半径)補正

CNC旋盤を加工する場合、角半径を補正する必要があります。

プログラミング時には、ツールチップは通常ポイントと見なされますが、実際には角が丸くなっています。軸に平行または垂直な端面、外径、内径などの表面を、理論上の先端点に従ってプログラムされたプログラムで処理する場合、エラーは発生しません。

ただし、実際の処理では、オーバーカットやマルチカットが発生します。次の2つの状況について説明します。

コーナー半径が存在する切断面
  1. 回転端面と内外の円筒面

 下の図は、円弧の先端とその向きを示しています。プログラミングと工具設定に使用される工具先端点は、理想的な工具先端点です。ツールノーズアークが存在するため、実際の切削点はツールエッジアークと切削面の接点です。端面を回転させるとき、工具先端円弧の実際の切削点は、理想的な工具先端点のZ座標と同じです。車の外穴と内穴を使用する場合、実際の切削点と理想的な工具先端点のX座標値は同じです。したがって、端面と内外円筒面を旋削する際に、刃先R補正を行う必要はありません。

コーナー半径が存在する切断面


2)テーパー面とアーク面を加工する際にテーパー面とアーク面を回転させる

 加工経路が機械軸と平行でない場合、実際の切削点と理想的な工具先端点との間にXおよびZ座標方向の位置偏差があります。下図に工具先端半径が加工精度に与える影響を示します。理想的な工具先端でプログラムすると、カットやオーバーカットが少なくなり、加工エラーが発生します。工具先端円弧の半径が大きいほど、加工誤差が大きくなります。

多かれ少なかれコーナー半径の切断


旋削工具の実際の加工では、プロセスやその他の要件により、工具の先端は理想的な点ではなく、円弧であることがよくあります。座標軸に平行な円筒および端面の輪郭を加工する場合、工具先端円弧はそのサイズと形状に影響しませんが、円錐や円弧などの非座標方向の輪郭を加工する場合、工具の切削点は工具エッジ円弧になります。上向きに変化すると、工具先端の円弧によって寸法と形状のエラーが発生し、カットが増減します。工具先端に起因するこの種の加工誤差は、理想的な点ではなく、円弧であり、工具の先端半径補正機能によって除去できます。

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