JP2018164946A - Radius end mill - Google Patents

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JP2018164946A
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真靖 細川
Masayasu HOSOKAWA
真靖 細川
貴行 畔上
Takayuki Azegami
貴行 畔上
光太郎 坂口
Kotaro Sakaguchi
光太郎 坂口
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a radius end mill which can prevent deposition at a boundary part between a rake face of a peripheral cutting edge and a rake face of a corner blade, which can maintain good cutting discharge property and cutting performance, and which can stably improve a quality of a processed face of a material to be cut.SOLUTION: This radius end mill comprises: a shaft-like end mill body 2; a peripheral cutting edge 8 which is formed on an outer periphery of the end mill body 2; a bottom edge 9 which is formed on a tip of the end mill body 2; a convex-curved corner blade 10 which connects the peripheral cutting edge 8 and the bottom edge 9 to each other, and is convexed toward a tip outer peripheral side of the end mill body 2; a rake face 11 of the peripheral cutting edge 8; a rake face 13 of the corner blade 10 which is formed on a same surface as the rake face 11 of the peripheral cutting edge 8; and plural stripes 17 which are formed from the rake face 11 of the peripheral cutting edge 8 to the rake face 13 of the corner blade 10, so extend as to cross the peripheral cutting edge 8 and the corner blade 10, and are so made as to be parallel to one another.SELECTED DRAWING: Figure 4

Description

本発明は、ラジアスエンドミルに関する。   The present invention relates to a radius end mill.

従来、例えば下記特許文献1に示されるようなラジアスエンドミルが知られている。
このラジアスエンドミルは、切れ刃として、外周ねじれ刃と、底刃と、外周ねじれ刃と底刃とを接続するラジアス刃(コーナー刃)と、を有している。また、外周ねじれ刃の外周ねじれすくい面と、ラジアス刃のラジアスすくい面と、の間のつなぎ部の段差をなくすようにこれらのすくい面同士を連続的に繋げている。
Conventionally, for example, a radius end mill as shown in Patent Document 1 below is known.
This radius end mill has, as cutting edges, a peripheral twisting blade, a bottom blade, and a radius blade (corner blade) that connects the peripheral twisting blade and the bottom blade. Further, these rake surfaces are continuously connected so as to eliminate the step difference between the outer periphery twist rake face of the outer periphery twist blade and the radius rake face of the radius blade.

特開2006−26839号公報JP 2006-26839 A

特許文献1のラジアスエンドミルは、そのエンドミル製造工程において、外周ねじれ刃の外周ねじれすくい面と、ラジアス刃のラジアスすくい面とを、互いに異なる研削工程(2工程)で成形している。このため両すくい面には、微視的に見ると、各研削工程で付与された互いに異なる向きの筋目が形成されている。つまり、両すくい面の間の境界部分において筋目の向きが変わったり筋目が分断されているため、該境界部分で切屑が引っ掛かったり摩擦抵抗が増大したりして、切屑の溶着が生じやすくなり、切屑排出性及び切削性能が不安定なものとなっていた。   In the end mill manufacturing process, the radius end mill of Patent Document 1 forms the outer periphery twisted rake face of the outer periphery twisted blade and the radius rake face of the radius blade in different grinding processes (two steps). Therefore, when viewed microscopically, both rake faces are formed with streaks of different orientations given in each grinding step. That is, because the direction of the streak is changed or the streak is divided at the boundary part between the two rake faces, the chip is caught at the boundary part or the frictional resistance is increased, and the welding of the chip is likely to occur. Chip dischargeability and cutting performance were unstable.

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、外周刃のすくい面とコーナー刃のすくい面との間の境界部分における溶着を防止でき、切屑排出性及び切削性能を良好に維持することができ、被削材の加工面の品位を安定して向上できるラジアスエンドミルを提供することを目的としている。   The present invention has been made in view of such circumstances, and can prevent welding at the boundary portion between the rake face of the outer peripheral edge and the rake face of the corner edge, thereby improving chip discharge performance and cutting performance. An object of the present invention is to provide a radius end mill that can be maintained and can stably improve the quality of the work surface of the work material.

本発明の一態様のラジアスエンドミルは、軸状をなすエンドミル本体と、前記エンドミル本体の外周に形成された外周刃と、前記エンドミル本体の先端に形成された底刃と、前記外周刃と前記底刃とを接続し、前記エンドミル本体の先端外周側へ向けて凸となる凸曲線状のコーナー刃と、前記外周刃のすくい面と、前記外周刃のすくい面と同一面で形成された前記コーナー刃のすくい面と、前記外周刃のすくい面から前記コーナー刃のすくい面にわたって形成され、前記外周刃及び前記コーナー刃に交差して延び、互いに平行とされた複数の筋目と、を備えたことを特徴とする。   A radius end mill according to an aspect of the present invention includes an end mill body having an axial shape, an outer peripheral blade formed on an outer periphery of the end mill main body, a bottom blade formed on a tip of the end mill main body, the outer peripheral blade and the bottom Convex-curved corner blades that are connected to a blade and project toward the outer peripheral side of the tip end of the end mill body, the rake face of the outer peripheral blade, and the corner formed on the same plane as the rake face of the outer peripheral blade A rake face of the blade, and a plurality of streaks formed from the rake face of the outer peripheral blade to the rake face of the corner blade, extending across the outer peripheral blade and the corner blade, and parallel to each other. It is characterized by.

本発明のラジアスエンドミルは、外周刃のすくい面とコーナー刃のすくい面とが、互いに同一面で形成されている。そして、外周刃のすくい面及びコーナー刃のすくい面にわたって、互いに平行とされて外周刃及びコーナー刃に交差する向きに延びる複数の筋目が形成されている。この特別な構成により、下記の優れた作用効果を奏する。   In the radius end mill of the present invention, the rake face of the outer peripheral edge and the rake face of the corner edge are formed on the same plane. A plurality of streaks extending in a direction crossing the outer peripheral edge and the corner edge are formed parallel to each other over the rake face of the outer peripheral edge and the rake face of the corner edge. With this special configuration, the following excellent effects can be obtained.

すなわち、外周刃及びコーナー刃で切削された被削材の切屑が、これら切れ刃の延在方向(刃長方向)に交差する向きに延びる筋目に案内されつつ、これらの筋目に沿って流れやすくなり、切屑の排出を促すことができる。また、筋目が形成されていることによって、すくい面に対する切屑の接触面積が小さく抑えられるため、摩擦抵抗が低減される。また、筋目を延在させる方向(切れ刃に対して筋目を交差させる向き)を適宜設定することで、切屑を所期する方向に排出させやすくなる。   That is, chips of the work material cut by the outer peripheral edge and the corner edge are easily guided along the lines extending in the direction intersecting the extending direction of the cutting edges (the blade length direction), and easily flow along these lines. It is possible to promote the discharge of chips. Moreover, since the contact area of the chip | tip with respect to a rake face is restrained small by forming the grid, frictional resistance is reduced. Further, by appropriately setting the direction in which the lines extend (the direction in which the lines intersect with the cutting edge), it becomes easy to discharge the chips in the intended direction.

具体的に、本発明とは異なり、例えば切れ刃やすくい面に複雑な形状を採用することによって切屑の排出方向を制御しようとした場合には、切れ刃及びすくい面の切削負荷が刃長方向に沿って大きく変動するため、偏摩耗や欠損等が生じやすくなる。また、複雑な形状を実現するために、ラジアスエンドミルの製造工程が複雑なものとなる。
一方、本発明によれば、切れ刃やすくい面に複雑な形状を採用しなくても、コーナー刃のすくい面から外周刃のすくい面にわたって連続的に筋目を形成するという簡単な構成によって、切屑の排出方向を制御できるので、ラジアスエンドミルの製造工程を複雑にすることがない。また、コーナー刃、外周刃及びこれらのすくい面の切削負荷を刃長方向に沿って均等にすることができるので、偏摩耗や欠損等を抑制できる。
Specifically, unlike the present invention, for example, when trying to control the chip discharge direction by adopting a complicated shape on the surface that is easy to cut, the cutting load on the cutting edge and the rake face is in the blade length direction. Therefore, uneven wear, chipping, etc. are likely to occur. Further, in order to realize a complicated shape, the manufacturing process of the radius end mill becomes complicated.
On the other hand, according to the present invention, even if a complicated shape is not adopted on the face that is easy to cut, the chip is formed by a simple configuration that continuously forms a line from the rake face of the corner blade to the rake face of the outer peripheral edge. Since the discharge direction of the gas can be controlled, the manufacturing process of the radius end mill is not complicated. Moreover, since the cutting load of a corner blade, an outer peripheral blade, and these rake faces can be made uniform along a blade length direction, uneven wear, a chip | tip, etc. can be suppressed.

また、すくい面に形成した複数の筋目の谷部にクーラント(油性又は水溶性の切削液剤)を保持することができる。そしてこれらの筋目は、外周刃及びコーナー刃に交差している(到達している)ため、筋目内にクーラントを保持してすくい面上を流れる切屑の影響を受けにくくしつつ、切削時の遠心力等によってクーラントを外周刃及びコーナー刃に確実に到達させることができる。従って、クーラントにより、外周刃、コーナー刃及びこれらの各すくい面の冷却効果、並びに切屑排出性を安定して高めることができる。   Moreover, a coolant (oil-based or water-soluble cutting fluid) can be held in the valleys of the plurality of streaks formed on the rake face. Since these lines intersect (reach) the outer peripheral edge and the corner edge, the coolant is retained in the lines and is less affected by chips flowing on the rake face, while being centrifuged during cutting. The coolant can surely reach the outer peripheral edge and the corner edge by force or the like. Therefore, the coolant can stably improve the cooling effect of the outer peripheral blade, the corner blade and each rake face, and the chip discharge performance.

そして本発明によれば、外周刃のすくい面とコーナー刃のすくい面とが同一面で形成され、かつ、外周刃のすくい面とコーナー刃のすくい面との間の境界部分で筋目の向きが変わったり筋目が分断されたりすることがない。従って、これらのすくい面同士の前記境界部分において切屑が引っ掛かったり摩擦抵抗が増大したりするようなことが確実に防止される。言い換えると、前記境界部分があいまいであって、微視的に見ても前記境界部分そのものが存在しない、ともいえる。   According to the present invention, the rake face of the outer peripheral blade and the rake face of the corner blade are formed as the same surface, and the direction of the streak is at the boundary portion between the rake face of the outer peripheral blade and the rake face of the corner blade. No change or streaking. Therefore, it is reliably prevented that chips are caught or the frictional resistance is increased at the boundary portion between these rake faces. In other words, it can be said that the boundary portion is ambiguous and the boundary portion itself does not exist even when viewed microscopically.

これにより、外周刃、コーナー刃及びこれらの各すくい面において切屑の溶着を防止することができ、切屑排出性を良好に維持することができる。また、切削性能(加工精度や加工効率)を良好に維持することができて、被削材の加工面の品位を安定して高めることができる。   Thereby, chip welding can be prevented on the outer peripheral blade, the corner blade, and each rake face, and the chip discharge performance can be maintained well. Further, the cutting performance (machining accuracy and machining efficiency) can be maintained well, and the quality of the machined surface of the work material can be stably improved.

なお、外周刃のすくい面からコーナー刃のすくい面にわたって、互いに平行とされた複数の筋目を連続的に形成するには、ラジアスエンドミルの製造時において、例えば、研削砥石を用いて外周刃のすくい面及びコーナー刃のすくい面を、一工程で連続的に研削加工することが好ましい。この場合、上述した顕著な効果を奏しつつも、ラジアスエンドミルの製造工程が従来に比べて増えることもなく、製造が容易である。   In order to continuously form a plurality of parallel lines that are parallel to each other from the rake face of the outer peripheral edge to the rake face of the corner edge, when the radius end mill is manufactured, for example, the rake of the outer peripheral edge is used by using a grinding wheel. It is preferable to continuously grind the face and the rake face of the corner blade in one step. In this case, the manufacturing process of the radius end mill is not increased as compared with the conventional one, while the remarkable effect described above is achieved, and the manufacturing is easy.

また、上記ラジアスエンドミルにおいて、前記外周刃のすくい面及び前記コーナー刃のすくい面の前記筋目に直交する方向に沿う表面粗さが、最大高さ粗さRzで0.8μm以上2.0μm以下であることが好ましい。   Further, in the radius end mill, the surface roughness along the direction perpendicular to the streaks of the rake face of the outer peripheral edge and the rake face of the corner edge is 0.8 μm or more and 2.0 μm or less at the maximum height roughness Rz. Preferably there is.

この場合、外周刃のすくい面及びコーナー刃のすくい面の最大高さ粗さRzが0.8μm以上であるので、これらすくい面上に筋目を形成したことによる上述の作用効果が確実に得られやすくなる。つまり、切屑を筋目に沿って排出させやすくしたり、すくい面と切屑との摩擦抵抗を低減したり、クーラントを切れ刃に到達させやすくするという効果が格別顕著なものとなる。   In this case, since the maximum height roughness Rz of the rake face of the outer peripheral edge and the rake face of the corner edge is 0.8 μm or more, the above-described operation and effect due to the formation of the streaks on these rake faces can be reliably obtained. It becomes easy. That is, the effects of facilitating the discharge of chips along the lines, reducing the frictional resistance between the rake face and the chips, and making it easier for the coolant to reach the cutting edge become particularly remarkable.

また、前記最大高さ粗さRzが2.0μm以下であるので、筋目の山部の損傷を確実に防止できる。つまり、最大高さ粗さRzが2.0μmを超えると、筋目の山部が立ち過ぎて切屑が衝突しやすくなり、山部が損傷する可能性がある。この場合、母材(エンドミル本体)に微小な剥離が生じて筋目の機能が不安定となる。一方、最大高さ粗さRzが2.0μm以下であれば、切屑が筋目の山部に衝突することなく山部上を流れるため、山部の損傷が確実に防止されて、本発明による作用効果を安定して奏することができる。   Further, since the maximum height roughness Rz is 2.0 μm or less, damage to the crests can be reliably prevented. That is, when the maximum height roughness Rz exceeds 2.0 μm, the ridges of the streak are excessively raised, and the chips are likely to collide, and the ridges may be damaged. In this case, minute separation occurs in the base material (end mill main body), and the function of the mesh becomes unstable. On the other hand, if the maximum height roughness Rz is 2.0 μm or less, the chips flow on the ridge without colliding with the ridge, so that the damage to the ridge is reliably prevented, and the effect of the present invention is achieved. The effect can be achieved stably.

また、上記ラジアスエンドミルにおいて、前記外周刃のすくい面及び前記コーナー刃のすくい面の前記筋目に直交する方向に沿う表面粗さが、算術平均粗さRaで0.2μm以上1.0μm以下であることが好ましい。   In the radius end mill, the surface roughness along the direction perpendicular to the streak surface of the rake face of the outer peripheral edge and the rake face of the corner edge is 0.2 μm or more and 1.0 μm or less in terms of arithmetic average roughness Ra. It is preferable.

この場合、外周刃のすくい面及びコーナー刃のすくい面の算術平均粗さRaが0.2μm以上であるので、これらすくい面上に筋目を形成したことによる上述の作用効果が確実に得られやすくなる。つまり、切屑を筋目に沿って排出させやすくしたり、すくい面と切屑との摩擦抵抗を低減したり、クーラントを切れ刃に到達させやすくするという効果が格別顕著なものとなる。   In this case, since the arithmetic average roughness Ra of the rake face of the outer peripheral edge and the rake face of the corner edge is 0.2 μm or more, it is easy to surely obtain the above-described operational effect by forming the streaks on these rake faces. Become. That is, the effects of facilitating the discharge of chips along the lines, reducing the frictional resistance between the rake face and the chips, and making it easier for the coolant to reach the cutting edge become particularly remarkable.

また、前記算術平均粗さRaが1.0μm以下であるので、筋目の山部の損傷を確実に防止できる。つまり、算術平均粗さRaが1.0μmを超えると、筋目の山部が立ち過ぎて切屑が衝突しやすくなり、山部が損傷する可能性がある。この場合、母材(エンドミル本体)に微小な剥離が生じて筋目の機能が不安定となる。一方、算術平均粗さRaが1.0μm以下であれば、切屑が筋目の山部に衝突することなく山部上を流れるため、山部の損傷が確実に防止されて、本発明による作用効果を安定して奏することができる。   In addition, since the arithmetic average roughness Ra is 1.0 μm or less, it is possible to reliably prevent damage to the crests. That is, when the arithmetic average roughness Ra exceeds 1.0 μm, the crests of the streaks are excessively raised and chips are likely to collide, and the crests may be damaged. In this case, minute separation occurs in the base material (end mill main body), and the function of the mesh becomes unstable. On the other hand, if the arithmetic average roughness Ra is 1.0 μm or less, the chips flow on the peak without colliding with the peak of the streak, so that damage to the peak is reliably prevented, and the effect of the present invention is achieved. Can be played stably.

また、上記ラジアスエンドミルにおいて、前記筋目は、前記外周刃から前記エンドミル本体の軸線に直交する径方向の内側へ向かうに従い、前記軸線方向に沿う先端から後端側へ向けて傾斜して延びていることが好ましい。   Further, in the radius end mill, the streak extends obliquely from the front end along the axial direction toward the rear end side toward the inner side in the radial direction perpendicular to the axis of the end mill body from the outer peripheral blade. It is preferable.

この場合、外周刃及びコーナー刃で切削されて生じた切屑は、筋目に沿ってエンドミル本体の軸線方向の後端側へ向けて排出されやすくなる。従って、筋目によって切屑の排出性を高められるという効果がより顕著なものとなる。   In this case, the chips generated by cutting with the outer peripheral edge and the corner edge are easily discharged toward the rear end side in the axial direction of the end mill body along the streak. Therefore, the effect that the chip discharging performance is enhanced by the lines becomes more remarkable.

また、上記ラジアスエンドミルにおいて、前記外周刃の逃げ面と、前記外周刃の逃げ面になだらかに連続する前記コーナー刃の逃げ面と、を備えたことが好ましい。   The radius end mill preferably includes a flank surface of the outer peripheral blade and a flank surface of the corner blade that is smoothly continuous with the flank surface of the outer peripheral blade.

この場合、外周刃の逃げ面とコーナー刃の逃げ面とが、互いになだらかに連続して(つまり同一面で)形成されており、これら逃げ面同士の境界部分に、段差や突起等が形成されることがない。従って、前記逃げ面同士の境界部分においても溶着や欠損等を防止できる。   In this case, the flank face of the outer peripheral edge and the flank face of the corner edge are formed smoothly and continuously with each other (that is, on the same face), and a step, a protrusion, or the like is formed at the boundary between these flank faces. There is nothing to do. Therefore, it is possible to prevent welding, chipping, and the like even at the boundary portion between the flank surfaces.

また、上記ラジアスエンドミルにおいて、前記エンドミル本体の心厚は、前記エンドミル本体の軸線方向の先端部で最も小さくされ、前記先端部から前記軸線方向に沿う先端から後端側へ向けて徐々に大きくなることが好ましい。   Further, in the radius end mill, the center thickness of the end mill main body is the smallest at the front end portion in the axial direction of the end mill main body, and gradually increases from the front end portion toward the rear end side along the axial direction from the front end portion. It is preferable.

この場合、エンドミル本体の心厚が軸線方向の先端部で最も小さくされているので、ラジアスエンドミルの製造時において、例えば、研削砥石を用いて外周刃のすくい面及びコーナー刃のすくい面を、一工程で連続的に研削加工することが容易となる。つまり、エンドミル本体の先端部において研削砥石を挿入するスペースを大きく確保することが可能になり、外周刃のすくい面とコーナー刃のすくい面とに連続する筋目を形成しやすい。
また、エンドミル本体の心厚が、エンドミル本体の先端部から軸線方向の後端側へ向けて徐々に大きくなるので、エンドミル本体の剛性を十分に確保することができる。
In this case, since the center thickness of the end mill body is the smallest at the tip in the axial direction, at the time of manufacturing the radius end mill, for example, the rake face of the outer peripheral edge and the rake face of the corner edge should be integrated using a grinding wheel. It becomes easy to grind continuously in the process. That is, it is possible to secure a large space for inserting the grinding wheel at the tip of the end mill body, and it is easy to form a continuous line between the rake face of the outer peripheral edge and the rake face of the corner edge.
In addition, since the center thickness of the end mill body gradually increases from the front end portion of the end mill body toward the rear end side in the axial direction, sufficient rigidity of the end mill body can be ensured.

また、上記ラジアスエンドミルにおいて、前記エンドミル本体の心厚は、少なくとも前記エンドミル本体の軸線方向の先端部において前記エンドミル本体の刃部の直径の半分以下であることが好ましい。   In the radius end mill, it is preferable that the center thickness of the end mill main body is not more than half of the diameter of the blade portion of the end mill main body at least in the axial end portion of the end mill main body.

この場合、エンドミル本体の心厚が、該エンドミル本体の先端部において刃径(刃部の直径)の50%以下であるので、ラジアスエンドミルの製造時において、例えば、研削砥石を用いて外周刃のすくい面及びコーナー刃のすくい面を、一工程で連続的に研削加工することが容易となる。つまり、エンドミル本体の先端部において研削砥石を挿入するスペースを十分に確保することができ、外周刃のすくい面とコーナー刃のすくい面とに、連続する筋目を形成しやすい。   In this case, since the core thickness of the end mill body is 50% or less of the blade diameter (the diameter of the blade part) at the tip part of the end mill body, when manufacturing the radius end mill, for example, using a grinding wheel, It is easy to continuously grind the rake face and the rake face of the corner blade in one step. That is, a sufficient space for inserting the grinding wheel can be secured at the tip of the end mill body, and continuous lines are easily formed on the rake face of the outer peripheral edge and the rake face of the corner edge.

また、上記ラジアスエンドミルにおいて、前記底刃のラジアルレーキ角は、前記コーナー刃との接続部分において負角かつ最も小さくされ、前記コーナー刃のラジアルレーキ角は、前記底刃との接続部分から前記外周刃との接続部分に向けて徐々に大きくなり、前記外周刃との接続部分において正角かつ最も大きくされたことが好ましい。   In the radius end mill, the radial rake angle of the bottom blade is a negative angle and the smallest at the connection portion with the corner blade, and the radial rake angle of the corner blade is from the connection portion with the bottom blade to the outer periphery. It is preferable that the diameter gradually increases toward the connection portion with the blade, and is increased at the regular angle and the largest at the connection portion with the outer peripheral blade.

この場合、底刃のラジアルレーキ角が、コーナー刃との接続部分において負(ネガティブ)角かつ最も小さくされている。言い換えると、底刃のラジアルレーキ角が、コーナー刃との接続部分において負角側に最も大きくされている。これにより、底刃とコーナー刃との接続部分を屈曲させるようなことなく、これらの底刃とコーナー刃とをなだらかに接続することができる。
また、コーナー刃のラジアルレーキ角は、該コーナー刃の刃長方向に沿って底刃から外周刃へ向かうに従い徐々に正(ポジティブ)角側に大きくなり、外周刃との接続部分において正角かつ最も大きくされている。このため、コーナー刃のうち、切削量が多くなりがちな外周刃付近において切れ味が十分に高められる。
In this case, the radial rake angle of the bottom blade is the negative (negative) angle and the smallest at the connection portion with the corner blade. In other words, the radial rake angle of the bottom blade is maximized on the negative angle side at the connection portion with the corner blade. Thereby, these bottom blades and the corner blades can be smoothly connected without bending the connecting portion between the bottom blades and the corner blades.
Further, the radial rake angle of the corner blade gradually increases toward the positive angle side from the bottom blade to the outer peripheral blade along the edge length direction of the corner blade. Has been the largest. For this reason, the sharpness is sufficiently enhanced in the vicinity of the outer peripheral edge where the cutting amount tends to increase among the corner edges.

また、上記ラジアスエンドミルにおいて、前記コーナー刃の曲率半径の中心点回りの放射角度で、前記コーナー刃のうち、前記エンドミル本体の軸線方向の最先端の位置を0度とし、前記軸線に直交する径方向の最外端の位置を90度として、前記中心点を通り前記コーナー刃の刃先に垂直な断面に表れる前記コーナー刃の法線方向すくい角は、前記放射角度で0度から40度の範囲において最大値を有し、前記40度から90度の範囲においては、前記コーナー刃の刃長方向に沿って前記底刃から前記外周刃へ向かうに従い徐々に小さくなることが好ましい。   Further, in the radius end mill, a radial angle around a center point of the radius of curvature of the corner blade, and a diameter of the corner blade that is perpendicular to the axis is set to 0 degree at the most advanced position in the axial direction of the end mill body. The rake angle in the normal direction of the corner blade that appears in a cross section that passes through the center point and is perpendicular to the cutting edge of the corner blade, with the position of the outermost end in the direction being 90 degrees, is a range of 0 to 40 degrees in the radiation angle. In the range of 40 degrees to 90 degrees, it is preferable that the diameter gradually decreases from the bottom edge toward the outer edge along the edge length direction of the corner edge.

この場合、コーナー刃の法線方向すくい角が、放射角度で0度から40度の範囲で最も大きくされている。従って、被削材の加工面を仕上げ加工する、コーナー刃の軸線方向の先端部付近での切れ味を十分に高めることができて、加工精度を向上できる。
また、コーナー刃の法線方向すくい角が、40度から90度の範囲では、コーナー刃の刃長方向に沿って底刃から外周刃へ向かうに従い徐々に小さくなる。従って、コーナー刃のうち、切削量が多くなりがちな外周刃付近において刃先強度を十分に高めることができる。
In this case, the normal rake angle of the corner blade is the largest in the range of 0 to 40 degrees in terms of radiation angle. Therefore, the sharpness in the vicinity of the tip end portion in the axial direction of the corner blade for finishing the processed surface of the work material can be sufficiently increased, and the processing accuracy can be improved.
In addition, when the normal rake angle of the corner blade is in the range of 40 to 90 degrees, the corner blade gradually decreases along the blade length direction of the corner blade from the bottom blade toward the outer peripheral blade. Accordingly, the edge strength can be sufficiently increased in the vicinity of the outer peripheral edge where the cutting amount tends to increase among the corner edges.

また、上記ラジアスエンドミルにおいて、前記コーナー刃の法線方向すくい角は、前記放射角度で0度から40度の範囲において一定とされていることが好ましい。   In the radius end mill, the normal rake angle of the corner blade is preferably constant in the range of 0 to 40 degrees as the radiation angle.

この場合、コーナー刃の法線方向すくい角が、放射角度で0度から40度の範囲において一定であるので、上述のように法線方向すくい角が正角側に最も大きくされて刃物角が小さくなりがちなコーナー刃の軸線方向の先端部付近で、切削負荷が局部的に刃先に作用するようなことを防止できる。つまり、すくい角が大きくされて刃先強度を確保しにくいコーナー刃の軸線方向の先端部付近において、法線方向すくい角を刃長方向に一定とすることで、切削負荷を刃長方向に均等に分散させることができ、刃先欠損を防止できる。
なお、上記「一定」とは、放射角度で0度から40度の範囲において、法線方向すくい角の変化量が5度以内であることを指す。
In this case, since the normal rake angle of the corner blade is constant in the range of 0 to 40 degrees as the radiation angle, the normal rake angle is maximized on the positive side as described above, and the blade angle is increased. The cutting load can be prevented from acting locally on the cutting edge in the vicinity of the tip in the axial direction of the corner blade that tends to be small. In other words, by making the normal rake angle constant in the blade length direction near the tip of the corner blade in the axial direction where the rake angle is large and it is difficult to ensure the edge strength, the cutting load is evenly distributed in the blade length direction. It is possible to disperse and prevent cutting edge loss.
The above “constant” means that the amount of change in the normal direction rake angle is within 5 degrees within the range of 0 to 40 degrees in the radiation angle.

また、上記ラジアスエンドミルにおいて、前記コーナー刃の刃先には丸ホーニングが形成され、前記コーナー刃の刃先に垂直な断面に表れる前記丸ホーニングの曲率半径は、前記放射角度で0度から40度の範囲において最大値を有することが好ましい。   Further, in the radius end mill, a round honing is formed at a cutting edge of the corner blade, and a radius of curvature of the round honing that appears in a cross section perpendicular to the cutting edge of the corner blade is in a range of 0 to 40 degrees in the radiation angle. It is preferable to have a maximum value.

この場合、コーナー刃の法線方向すくい角が最大値となる、放射角度で0度から40度の範囲において、丸ホーニングの曲率半径が最も大きくされている。つまり、すくい角が大きくされて刃先強度を確保しにくいコーナー刃の軸線方向の先端部付近において、丸ホーニングの曲率半径を最大値に設定したので、コーナー刃の先端部付近での刃先欠損を抑制できる。   In this case, the radius of curvature of the round honing is the largest in the range of 0 to 40 degrees in the radiation angle where the normal rake angle of the corner blade is the maximum value. In other words, the radius of curvature of the round honing is set to the maximum value in the vicinity of the tip of the corner blade in the axial direction where the rake angle is large and it is difficult to ensure the strength of the cutting edge. it can.

また、上記ラジアスエンドミルにおいて、前記底刃のすくい面が、前記エンドミル本体の軸線方向の先端部に形成されたギャッシュに形成され、前記底刃のすくい面は、前記コーナー刃の曲率半径の中心点よりも前記軸線に直交する径方向の内側に配置されていることが好ましい。   Further, in the radius end mill, the rake face of the bottom blade is formed in a gash formed at the tip in the axial direction of the end mill body, and the rake face of the bottom blade is a center point of the radius of curvature of the corner blade. It is preferable that it is arranged inside the radial direction perpendicular to the axis.

この場合、底刃のすくい面が、コーナー刃の曲率半径の中心点よりも径方向の内側に配置されているので、ラジアスエンドミルの製造時において、底刃のすくい面を形成することと、コーナー刃のすくい面及び外周刃のすくい面を同一面に形成することとが、両方ともに実現しやすくなる。つまり、コーナー刃のすくい面と外周刃のすくい面とをなだらかに連続する同一面に形成することが、底刃のすくい面を形成することによって不可能となったり阻害されたりするようなことを防止でき、ラジアスエンドミルの製造が容易である。   In this case, since the rake face of the bottom edge is arranged radially inward from the center point of the radius of curvature of the corner edge, when the radius end mill is manufactured, the rake face of the bottom edge is formed, Both the rake face of the blade and the rake face of the outer peripheral blade are formed on the same surface, which is easy to realize. In other words, it is impossible to form the rake face of the corner blade and the rake face of the outer peripheral edge on the same continuous surface, which would be impossible or hindered by forming the rake face of the bottom blade. The radius end mill can be easily manufactured.

本発明のラジアスエンドミルによれば、外周刃のすくい面とコーナー刃のすくい面との間の境界部分における溶着を防止でき、切屑排出性及び切削性能を良好に維持することができ、被削材の加工面の品位を安定して向上できる。   According to the radius end mill of the present invention, welding at the boundary portion between the rake face of the outer peripheral edge and the rake face of the corner edge can be prevented, and chip dischargeability and cutting performance can be maintained satisfactorily. The quality of the machined surface can be improved stably.

本発明の一実施形態に係るラジアスエンドミルを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the radius end mill which concerns on one Embodiment of this invention. 図1のラジアスエンドミルを軸線方向の先端から後端側へ向けて見た正面図である。It is the front view which looked at the radius end mill of FIG. 1 toward the rear end side from the front-end | tip of the axial direction. 図1のラジアスエンドミルの刃部近傍を径方向から見た側面図である。It is the side view which looked at the blade part vicinity of the radius end mill of FIG. 1 from radial direction. 外周刃のすくい面及びコーナー刃のすくい面に形成された複数の筋目を表す模式図である。It is a mimetic diagram showing a plurality of lines formed in a rake face of a peripheral edge, and a rake face of a corner edge. 筋目の変形例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the modification of a streak. 筋目の変形例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the modification of a streak. 底刃及びコーナー刃の切れ刃位置と、ラジアルレーキ角との関係を表すグラフである。It is a graph showing the relationship between the cutting edge position of a bottom blade and a corner blade, and a radial rake angle. コーナー刃の放射角度と、法線方向すくい角と、丸ホーニングの曲率半径との関係を表すグラフである。It is a graph showing the relationship between the radiation angle of a corner blade, a normal direction rake angle, and the curvature radius of a round honing.

以下、本発明の一実施形態に係るラジアスエンドミル1について、図面を参照して説明する。本実施形態のラジアスエンドミル1は、例えばチタンを含む金属材料等からなる被削材に対して、切削加工(転削加工)を施す切削工具(転削工具)である。   Hereinafter, a radius end mill 1 according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. The radius end mill 1 of the present embodiment is a cutting tool (turning tool) that performs cutting (turning) on a work material made of, for example, a metal material containing titanium.

〔ラジアスエンドミルの概略構成〕
図1〜図4に示されるように、本実施形態のラジアスエンドミル1は、例えば超硬合金や高速度工具鋼等からなる軸状のエンドミル本体2を有している。
本実施形態の例では、エンドミル本体2が概略円柱状をなしている。エンドミル本体2のうち、エンドミル本体2の軸線O方向に沿う少なくとも先端部には刃部3が形成され、該刃部3以外の部位はシャンク部4とされている。
[Schematic configuration of radius end mill]
As shown in FIGS. 1 to 4, the radius end mill 1 of the present embodiment has a shaft-shaped end mill body 2 made of, for example, cemented carbide or high-speed tool steel.
In the example of the present embodiment, the end mill body 2 has a substantially cylindrical shape. Of the end mill body 2, a blade portion 3 is formed at least at a tip portion along the axis O direction of the end mill body 2, and a portion other than the blade portion 3 is a shank portion 4.

エンドミル本体2において円柱状をなすシャンク部4は、マシニングセンタ等の工作機械の主軸に着脱可能に取り付けられる。工作機械の主軸により、ラジアスエンドミル1は軸線O回りのうち工具回転方向(エンドミル回転方向)Tに回転させられる。ラジアスエンドミル1は、上記回転とともに軸線O方向への切り込みや軸線Oに直交する径方向への送りを与えられて、被削材を刃部3の切れ刃により切削する。ラジアスエンドミル1は、被削材に対して外周削りや正面削り等の各種の切削加工を施す。   A cylindrical shank portion 4 in the end mill body 2 is detachably attached to a spindle of a machine tool such as a machining center. The radius end mill 1 is rotated in the tool rotation direction (end mill rotation direction) T around the axis O by the spindle of the machine tool. The radius end mill 1 is supplied with cutting in the direction of the axis O and feeding in the radial direction perpendicular to the axis O along with the above rotation, and cuts the workpiece with the cutting edge of the blade portion 3. The radius end mill 1 performs various cutting processes such as peripheral cutting and face cutting on a work material.

〔本実施形態で用いる向き(方向)の定義〕
本実施形態においては、エンドミル本体2の軸線Oに沿う方向(軸線Oが延在する方向)を、軸線O方向という。また、軸線O方向のうち、シャンク部4から刃部3へ向かう方向を先端側といい、刃部3からシャンク部4へ向かう方向を後端側という。
また、軸線Oに直交する方向を径方向という。径方向のうち、軸線Oに接近する向きを径方向の内側といい、軸線Oから離間する向きを径方向の外側という。
また、軸線O回りに周回する方向を周方向という。周方向のうち、切削時に工作機械の主軸等によりエンドミル本体2が回転させられる向きを工具回転方向Tといい、これとは反対の回転方向を、工具回転方向Tとは反対側(反工具回転方向)という。
[Definition of direction (direction) used in this embodiment]
In the present embodiment, the direction along the axis O of the end mill body 2 (the direction in which the axis O extends) is referred to as the axis O direction. Further, in the direction of the axis O, the direction from the shank portion 4 to the blade portion 3 is referred to as the front end side, and the direction from the blade portion 3 to the shank portion 4 is referred to as the rear end side.
A direction orthogonal to the axis O is referred to as a radial direction. Of the radial directions, the direction approaching the axis O is referred to as the inner side in the radial direction, and the direction away from the axis O is referred to as the outer side in the radial direction.
A direction that circulates around the axis O is referred to as a circumferential direction. Of the circumferential direction, the direction in which the end mill body 2 is rotated by the main spindle of the machine tool during cutting is referred to as the tool rotation direction T, and the opposite rotation direction to the tool rotation direction T (the counter tool rotation). Direction).

〔エンドミル本体〕
エンドミル本体2の刃部3の心厚は、少なくともエンドミル本体2の軸線O方向の先端部において刃部3の直径(つまり刃径)の半分以下である。また、エンドミル本体2の刃部3の心厚は、エンドミル本体2の軸線O方向の先端部で最も小さくされ、この先端部から後端側へ向かうに従い徐々に大きくなる。
[End mill body]
The core thickness of the blade portion 3 of the end mill body 2 is at most half of the diameter (that is, the blade diameter) of the blade portion 3 at the tip end portion of the end mill body 2 in the axis O direction. Further, the core thickness of the blade portion 3 of the end mill body 2 is the smallest at the tip portion of the end mill body 2 in the axis O direction, and gradually increases from the tip portion toward the rear end side.

エンドミル本体2の内部には、該エンドミル本体2を軸線O方向に貫通する貫通孔7が形成されている。本実施形態の例では、貫通孔7が軸線O上に同軸に配置されており、エンドミル本体2の先端面の中央部に開口している。   A through-hole 7 is formed in the end mill body 2 so as to penetrate the end mill body 2 in the direction of the axis O. In the example of the present embodiment, the through hole 7 is coaxially arranged on the axis O and opens at the center of the tip surface of the end mill body 2.

ラジアスエンドミル1により被削材を切削加工する際には、該ラジアスエンドミル1の刃部3及び被削材の加工面(被加工部)に向けて、クーラントが供給される。クーラントには、油性又は水溶性の切削液剤等が用いられる。クーラントは、工作機械の主軸からエンドミル本体2内の貫通孔7を通して刃部3及び加工面に供給される。またクーラントは、エンドミル本体2の外部から刃部3及び加工面に供給されてもよい。   When the work material is cut by the radius end mill 1, coolant is supplied toward the blade portion 3 of the radius end mill 1 and the work surface (work portion) of the work material. For the coolant, an oily or water-soluble cutting fluid or the like is used. The coolant is supplied from the main spindle of the machine tool to the blade portion 3 and the machining surface through the through hole 7 in the end mill body 2. Further, the coolant may be supplied from the outside of the end mill body 2 to the blade portion 3 and the processing surface.

〔切屑排出溝〕
刃部3の外周には、周方向に互いに間隔をあけて切屑排出溝5が複数形成されている。切屑排出溝5は、エンドミル本体2の軸線O方向に沿って先端から後端側へ向かうに従い、工具回転方向Tとは反対側へ向けて延びている。これらの切屑排出溝5は、互いに周方向に不等間隔をあけて配置されていてもよいし、等間隔をあけて配置されていてもよい。
[Chip discharge groove]
A plurality of chip discharge grooves 5 are formed on the outer periphery of the blade portion 3 at intervals in the circumferential direction. The chip discharge groove 5 extends toward the side opposite to the tool rotation direction T along the axis O direction of the end mill body 2 from the front end toward the rear end. These chip discharge grooves 5 may be arranged at irregular intervals in the circumferential direction, or may be arranged at regular intervals.

切屑排出溝5は、エンドミル本体2の先端面に開口している。切屑排出溝5の軸線O方向の先端部には、径方向に延びる溝状のギャッシュ6が形成されている。切屑排出溝5は、刃部3の後端側の端部において、エンドミル本体2の外周に切り上がっている。言い換えると、エンドミル本体2において、軸線O方向に沿う切屑排出溝5が形成された領域が、刃部3とされている。   The chip discharge groove 5 is open to the front end surface of the end mill body 2. A groove-like gash 6 extending in the radial direction is formed at the tip of the chip discharge groove 5 in the axis O direction. The chip discharge groove 5 is rounded up to the outer periphery of the end mill body 2 at the end portion on the rear end side of the blade portion 3. In other words, in the end mill body 2, a region where the chip discharge groove 5 along the axis O direction is formed is the blade portion 3.

切屑排出溝5は、工具回転方向Tを向く壁面を有しており、この壁面のうち、切れ刃に隣接する部分がすくい面である。具体的には、切れ刃のすくい面のうち、該切れ刃の後述する外周刃8、底刃9及びコーナー刃10に隣接する部分がそれぞれ、外周刃8のすくい面11、底刃9のすくい面12及びコーナー刃10のすくい面13とされる。底刃9のすくい面13は、切屑排出溝5のうちギャッシュ6に形成されている。   The chip discharge groove 5 has a wall surface facing the tool rotation direction T, and a portion of the wall surface adjacent to the cutting edge is a rake surface. Specifically, of the rake face of the cutting edge, the portions adjacent to the outer peripheral edge 8, the bottom edge 9 and the corner edge 10 to be described later of the cutting edge are raked on the rake face 11 and the bottom edge 9 of the outer peripheral edge 8, respectively. The face 12 and the rake face 13 of the corner blade 10 are used. The rake face 13 of the bottom blade 9 is formed in the gash 6 in the chip discharge groove 5.

ギャッシュ6は、径方向内側の端部が軸線Oの近傍に配置されている。本実施形態の例では、ギャッシュ6の径方向の内端が貫通孔7に接続している。ギャッシュ6の数は、切屑排出溝5の数に対応している。本実施形態の例では、エンドミル本体2の外周に切屑排出溝5が5つ形成されているのに対応して、ギャッシュ6が5つ形成されている。   The end portion on the radially inner side of the gasche 6 is disposed in the vicinity of the axis O. In the example of this embodiment, the inner end in the radial direction of the gash 6 is connected to the through hole 7. The number of the gashes 6 corresponds to the number of the chip discharge grooves 5. In the example of the present embodiment, five gash 6 are formed corresponding to the five chip discharge grooves 5 formed on the outer periphery of the end mill body 2.

〔切れ刃〕
刃部3には、周方向に互いに間隔をあけて切れ刃が複数形成されている。これらの切れ刃はそれぞれ、外周刃8、底刃9及びコーナー刃10を有している。各切れ刃は、外周刃8と、コーナー刃10と、底刃9とが互いに接続されることで、全体として略L字状をなしている。切れ刃の数は、切屑排出溝5の数に対応しており、本実施形態の例では5つ(5組)の切れ刃が設けられている。つまり、本実施形態のラジアスエンドミル1は、5枚刃のラジアスエンドミルである。
[Cutting edge]
A plurality of cutting blades are formed on the blade portion 3 at intervals in the circumferential direction. Each of these cutting edges has an outer peripheral edge 8, a bottom edge 9, and a corner edge 10. Each cutting edge is substantially L-shaped as a whole by connecting the outer peripheral edge 8, the corner edge 10, and the bottom edge 9 to each other. The number of cutting edges corresponds to the number of chip discharge grooves 5, and five (5 sets) cutting edges are provided in the example of this embodiment. That is, the radius end mill 1 of the present embodiment is a five-blade radius end mill.

〔外周刃〕
切れ刃のうち、外周刃8は、エンドミル本体2の刃部3の外周に形成されている。外周刃8は、エンドミル本体2の軸線O方向の先端から後端側へ向かうに従い工具回転方向Tとは反対側へ向けて延びている。
[Outer peripheral blade]
Out of the cutting edges, the outer peripheral edge 8 is formed on the outer periphery of the blade portion 3 of the end mill body 2. The outer peripheral blade 8 extends toward the side opposite to the tool rotation direction T as it goes from the front end in the axis O direction of the end mill body 2 toward the rear end side.

具体的に、刃部3には、切屑排出溝5の数(5条)に対応する数(5つ)の外周刃8が、互いに周方向に間隔をあけて配列している。外周刃8は、その工具回転方向Tに隣接する切屑排出溝5と等しいリードで、エンドミル本体2の先端から後端側へ向かうに従い徐々に工具回転方向Tとは反対側へ向けてねじれて、螺旋状に延びている。
外周刃8を軸線O回りに回転させて得られる回転軌跡は、軸線Oを中心とする1つの仮想円筒面状をなす。
Specifically, in the blade portion 3, a number (five) of outer peripheral blades 8 corresponding to the number of the chip discharge grooves 5 (five) are arranged at intervals in the circumferential direction. The outer peripheral blade 8 is a lead equal to the chip discharge groove 5 adjacent to the tool rotation direction T, and gradually twists toward the opposite side of the tool rotation direction T from the front end of the end mill body 2 toward the rear end side. It extends in a spiral.
A rotation locus obtained by rotating the outer peripheral blade 8 around the axis O forms one virtual cylindrical surface centered on the axis O.

外周刃8は、切屑排出溝5における工具回転方向Tを向く壁面と、エンドミル本体2の外周面との交差稜線に形成されている。外周刃8は、切屑排出溝5の前記壁面の外周端縁に沿って、つる巻き線状に延びている。具体的に、外周刃8は、切屑排出溝5の工具回転方向Tを向く壁面のうち、径方向外側の端部に位置するすくい面11と、刃部3の外周面のうち、該切屑排出溝5の工具回転方向Tとは反対側に隣接する外周逃げ面14と、の交差稜線に形成されている。   The outer peripheral blade 8 is formed on the intersecting ridge line between the wall surface facing the tool rotation direction T in the chip discharge groove 5 and the outer peripheral surface of the end mill body 2. The outer peripheral blade 8 extends in a spiral shape along the outer peripheral edge of the wall surface of the chip discharge groove 5. Specifically, the outer peripheral blade 8 includes the rake face 11 positioned at the radially outer end of the wall surface facing the tool rotation direction T of the chip discharge groove 5 and the chip discharge among the outer peripheral surface of the blade part 3. The groove 5 is formed at an intersecting ridge line with the outer peripheral flank 14 adjacent to the opposite side to the tool rotation direction T of the groove 5.

刃部3の外周面には、周方向に隣り合う切屑排出溝5同士の間に、外周逃げ面14がそれぞれ形成されている。図示の例では、外周逃げ面14の幅(外周刃8に直交する向きの長さ)が、外周刃8の刃長方向に沿って略一定とされている。   On the outer peripheral surface of the blade portion 3, outer peripheral flank surfaces 14 are respectively formed between the chip discharge grooves 5 adjacent in the circumferential direction. In the illustrated example, the width of the outer peripheral flank 14 (the length in the direction perpendicular to the outer peripheral blade 8) is substantially constant along the blade length direction of the outer peripheral blade 8.

本実施形態では、外周刃8が、軸線O方向に沿って先端から後端側へ向かうに従い工具回転方向Tとは反対側へ向けて延びていることから、外周刃8のねじれ角は、正(ポジティブ)角である。また、本実施形態の例では、外周刃8のねじれ角が、該外周刃8の刃長全域において略一定とされている。ただし、外周刃8のねじれ角は、コーナー刃10との接続部分から外周刃8の刃長方向に離間するに従い徐々に大きく又は小さくなるように変化していてもよい。また、周方向に間隔をあけて配列する複数の外周刃8のねじれ角同士が、互いに異なっていてもよい。
なお、上記「ねじれ角」とは、図3に示されるエンドミル本体2の側面視において(エンドミル本体2を径方向から見て)、軸線Oと、外周刃8(ねじれのつる巻き線)との間に形成される鋭角及び鈍角のうち、鋭角の角度を指す。
In the present embodiment, the outer peripheral blade 8 extends toward the side opposite to the tool rotation direction T along the axis O direction from the front end to the rear end side. (Positive) angle. In the example of this embodiment, the torsion angle of the outer peripheral blade 8 is substantially constant over the entire length of the outer peripheral blade 8. However, the torsion angle of the outer peripheral blade 8 may change so as to gradually increase or decrease from the connecting portion with the corner blade 10 in the blade length direction of the outer peripheral blade 8. Further, the twist angles of the plurality of outer peripheral blades 8 arranged at intervals in the circumferential direction may be different from each other.
The “twist angle” refers to the axis O and the outer peripheral edge 8 (twisted winding) in a side view of the end mill body 2 shown in FIG. 3 (when the end mill body 2 is viewed from the radial direction). Among acute angles and obtuse angles formed between them, it indicates an acute angle.

また本実施形態の例では、複数の外周刃8が、周方向に互いに等ピッチをあけて配列している。なお、複数の外周刃8は、周方向に互いに不等ピッチをあけて配列していてもよい。   In the example of this embodiment, the plurality of outer peripheral blades 8 are arranged at equal pitches in the circumferential direction. The plurality of outer peripheral blades 8 may be arranged at unequal pitches in the circumferential direction.

〔底刃〕
切れ刃のうち、底刃9は、エンドミル本体2の刃部3の先端に形成されている。底刃9は、径方向に沿うように延びている。底刃9は、周方向に互いに間隔をあけて複数形成されている。具体的に、刃部3には、切屑排出溝5の数(5条)に対応する数(5つ)の底刃9が、互いに周方向に間隔をあけて配列している。
[Bottom blade]
Among the cutting blades, the bottom blade 9 is formed at the tip of the blade portion 3 of the end mill body 2. The bottom blade 9 extends along the radial direction. A plurality of bottom blades 9 are formed at intervals in the circumferential direction. Specifically, a number (five) of the bottom blades 9 corresponding to the number of the chip discharge grooves 5 (five) are arranged in the blade portion 3 at intervals in the circumferential direction.

図3に示されるエンドミル本体2の側面視において、底刃9は、その径方向の外端から径方向内側へ向かうに従い徐々に僅かに後端側へ向けて延びている。従って、底刃9を軸線O回りに回転させて得られる回転軌跡は、該底刃9の径方向の外端から径方向内側に向かうに従い徐々に後端側へ向けて傾斜する1つの仮想円錐面(テーパ面)状をなす。   In the side view of the end mill main body 2 shown in FIG. 3, the bottom blade 9 gradually extends slightly toward the rear end side from the outer end in the radial direction toward the inner side in the radial direction. Accordingly, the rotation trajectory obtained by rotating the bottom blade 9 about the axis O is one virtual cone that gradually inclines toward the rear end side from the radially outer end of the bottom blade 9 toward the radially inner side. Forms a surface (tapered surface).

底刃9は、切屑排出溝5における工具回転方向Tを向く壁面と、エンドミル本体2の先端面との交差稜線に形成されている。底刃9は、切屑排出溝5の前記壁面の先端縁に沿って、曲線状に延びている。具体的に、底刃9は、切屑排出溝5のギャッシュ6において工具回転方向Tを向く壁面のうち、先端側の端部に位置するすくい面12と、刃部3の先端面のうち、該ギャッシュ6の工具回転方向Tとは反対側に隣接する先端逃げ面15と、の交差稜線に形成されている。   The bottom blade 9 is formed on the intersecting ridge line between the wall surface facing the tool rotation direction T in the chip discharge groove 5 and the tip surface of the end mill body 2. The bottom blade 9 extends in a curved shape along the leading edge of the wall surface of the chip discharge groove 5. Specifically, the bottom blade 9 includes the rake face 12 positioned at the end portion on the tip side of the wall surface facing the tool rotation direction T in the gash 6 of the chip discharge groove 5 and the tip face of the blade portion 3. It is formed in the intersection ridgeline of the tip flank 15 adjacent to the opposite side to the tool rotation direction T of the gash 6.

底刃9の径方向の内端は、貫通孔7の先端開口縁に接続している。底刃9を径方向の内側へ向けて延ばした仮想曲線は、軸線O上を通ることはなく、軸線Oから離間した位置を通る。   The inner end in the radial direction of the bottom blade 9 is connected to the tip opening edge of the through hole 7. The virtual curve obtained by extending the bottom blade 9 inward in the radial direction does not pass on the axis O, but passes through a position separated from the axis O.

刃部3の先端面には、周方向に隣り合う切屑排出溝5同士の間に、先端逃げ面15がそれぞれ形成されている。図示の例では、先端逃げ面15の幅(底刃9に直交する向きの長さ)が、底刃9の刃長方向に沿って略一定とされている。   A tip flank 15 is formed on the tip surface of the blade portion 3 between the chip discharge grooves 5 adjacent in the circumferential direction. In the illustrated example, the width of the tip flank 15 (the length in the direction perpendicular to the bottom blade 9) is substantially constant along the blade length direction of the bottom blade 9.

〔コーナー刃〕
切れ刃のうち、コーナー刃10は、エンドミル本体2の刃部3の先端外周部(コーナー部)に形成されている。コーナー刃10は、外周刃8と底刃9とを接続し、エンドミル本体2の先端外周側へ向けて凸となる凸曲線状をなしている。本実施形態の例では、コーナー刃10が凸円弧状に形成されている。コーナー刃10の径方向の内端は、底刃9の径方向の外端に対して接するように、なだらかに接続している。コーナー刃10の軸線O方向の後端は、外周刃8の軸線O方向の先端に対して接するように、なだらかに接続している。
[Corner blade]
Among the cutting blades, the corner blade 10 is formed on the outer peripheral portion (corner portion) at the tip of the blade portion 3 of the end mill body 2. The corner blade 10 connects the outer peripheral blade 8 and the bottom blade 9, and has a convex curve shape that is convex toward the outer peripheral side of the end of the end mill body 2. In the example of this embodiment, the corner blade 10 is formed in a convex arc shape. The inner edge in the radial direction of the corner blade 10 is gently connected so as to contact the outer edge in the radial direction of the bottom blade 9. The rear end of the corner blade 10 in the axis O direction is gently connected so as to be in contact with the tip of the outer peripheral blade 8 in the axis O direction.

コーナー刃10は、周方向に互いに間隔をあけて複数形成されている。具体的に、刃部3には、切屑排出溝5の数(5条)に対応する数(5つ)のコーナー刃10が、互いに周方向に間隔をあけて配列している。   A plurality of corner blades 10 are formed at intervals in the circumferential direction. Specifically, in the blade portion 3, a number (five) of corner blades 10 corresponding to the number (five) of the chip discharge grooves 5 are arranged at intervals in the circumferential direction.

コーナー刃10は、切屑排出溝5における工具回転方向Tを向く壁面と、エンドミル本体2において先端面と外周面とを接続する先端外周面と、の交差稜線に形成されている。コーナー刃10は、切屑排出溝5の前記壁面の先端外周縁に沿って、曲線状に延びている。具体的に、コーナー刃10は、切屑排出溝5において工具回転方向Tを向く壁面のうち、先端外周部(コーナー部)に位置するすくい面13と、刃部3の先端外周面のうち、切屑排出溝5の工具回転方向Tとは反対側に隣接するコーナー逃げ面16と、の交差稜線に形成されている。   The corner blade 10 is formed on a crossed ridge line between a wall surface facing the tool rotation direction T in the chip discharge groove 5 and a front end outer peripheral surface connecting the front end surface and the outer peripheral surface in the end mill body 2. The corner blade 10 extends in a curved shape along the outer periphery of the tip of the wall surface of the chip discharge groove 5. Specifically, the corner blade 10 includes a rake face 13 positioned at a tip outer peripheral portion (corner portion) of the wall surfaces facing the tool rotation direction T in the chip discharge groove 5 and a chip of the tip outer peripheral surface of the blade portion 3. It is formed in the intersection ridgeline of the corner flank 16 adjacent to the opposite side to the tool rotation direction T of the discharge groove 5.

刃部3の先端外周面には、周方向に隣り合う切屑排出溝5同士の間に、コーナー逃げ面16がそれぞれ形成されている。図示の例では、コーナー逃げ面16の幅(コーナー刃10に直交する向きの長さ)が、コーナー刃10の刃長方向に沿って略一定とされている。
また、コーナー刃10の逃げ面(コーナー逃げ面16)と、外周刃8の逃げ面(外周逃げ面14)とは、互いになだらかに連続している。つまり、コーナー逃げ面16と外周逃げ面14とが、同一面で形成されており、互いの接続部分において段差や突起等が形成されていない。
Corner flank surfaces 16 are respectively formed on the outer peripheral surface of the tip of the blade portion 3 between the chip discharge grooves 5 adjacent in the circumferential direction. In the illustrated example, the width of the corner flank 16 (the length in the direction orthogonal to the corner blade 10) is substantially constant along the blade length direction of the corner blade 10.
The flank (corner flank 16) of the corner blade 10 and the flank (outer flank 14) of the outer peripheral blade 8 are smoothly continuous with each other. That is, the corner flank 16 and the outer peripheral flank 14 are formed on the same surface, and no step or protrusion is formed at the connecting portion.

図4において、コーナー刃10の曲率半径の中心点C回りの放射角度で、コーナー刃10のうち、エンドミル本体2の軸線O方向の最先端の位置を0度とし、径方向の最外端の位置を90度と定義する。この場合において、中心点Cを通りコーナー刃10の刃先に垂直な断面に表れるコーナー刃10の法線方向すくい角(図8のグラフに示す「Rake angle」)は、放射角度(図8のグラフに示す「Radiation angle」)で0度から40度の範囲において最大値を有し、40度から90度の範囲においては、コーナー刃10の刃長方向に沿って底刃9から外周刃8へ向かうに従い徐々に小さくなる。
また、コーナー刃10の法線方向すくい角は、放射角度で0度から40度の範囲において一定とされている。なお、上記「一定」とは、放射角度で0度から40度の範囲において、法線方向すくい角の変化量が5度以内であることを指す。
In FIG. 4, at the radial angle around the center point C of the radius of curvature of the corner blade 10, the most extreme position of the end mill body 2 in the direction of the axis O of the corner blade 10 is 0 degree, and the outermost end in the radial direction. The position is defined as 90 degrees. In this case, the normal rake angle (“Rake angle” shown in the graph of FIG. 8) of the corner blade 10 that appears in a cross section passing through the center point C and perpendicular to the cutting edge of the corner blade 10 is the radiation angle (graph of FIG. 8). In the range of 0 to 40 degrees, and in the range of 40 to 90 degrees, from the bottom blade 9 to the outer peripheral blade 8 along the blade length direction of the corner blade 10. It gets smaller gradually as you go.
The normal direction rake angle of the corner blade 10 is constant in the range of 0 to 40 degrees in terms of radiation angle. The above “constant” means that the amount of change in the normal direction rake angle is within 5 degrees within the range of 0 to 40 degrees in the radiation angle.

また、切れ刃のうち少なくともコーナー刃10の刃先には、丸ホーニングが形成されている。コーナー刃10の刃先に垂直な断面に表れる丸ホーニングの曲率半径(図8のグラフに示す「Round honing radius」)は、放射角度で0度から40度の範囲において最大値を有する。   Moreover, round honing is formed in the cutting edge of at least the corner blade 10 among cutting edges. The radius of curvature of the round honing that appears in the cross section perpendicular to the cutting edge of the corner blade 10 (“Round honing radius” shown in the graph of FIG. 8) has a maximum value in the range of 0 to 40 degrees in terms of radiation angle.

〔すくい面及び筋目〕
図4において、底刃9のすくい面12は、コーナー刃10の曲率半径の中心点Cよりも径方向の内側に配置されている。また、外周刃8のすくい面11と、コーナー刃10のすくい面13とは、互いになだらかに連続している。つまり、外周刃8のすくい面11と、コーナー刃10のすくい面13とは、同一面で形成されており、互いの接続部分において段差や突起等が形成されていない。
[Rake face and streak]
In FIG. 4, the rake face 12 of the bottom blade 9 is disposed radially inward from the center point C of the radius of curvature of the corner blade 10. Further, the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 are smoothly continuous with each other. That is, the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 are formed on the same plane, and no step or protrusion is formed at the connecting portion.

そして、外周刃8のすくい面11からコーナー刃10のすくい面13にわたって、複数の筋目17が形成されている。これらの筋目17は、互いに平行とされ、外周刃8及びコーナー刃10に交差して延びている。つまり、筋目17は、外周刃8のすくい面11及びコーナー刃10のすくい面13に、外周刃8及びコーナー刃10に交差する向きに延びて形成されている。   A plurality of streaks 17 are formed from the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 to the rake face 13 of the corner edge 10. These lines 17 are parallel to each other and extend across the outer peripheral edge 8 and the corner edge 10. That is, the streak 17 is formed on the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 so as to extend in a direction intersecting with the outer peripheral edge 8 and the corner edge 10.

本実施形態の例では、ラジアスエンドミル1の製造時において、円盤状の研削砥石を用い、外周刃8のすくい面11及びコーナー刃10のすくい面13を一工程で連続的に研削加工することにより、複数の筋目17を形成している。つまり、本実施形態の例では、筋目17は研削痕である。   In the example of the present embodiment, at the time of manufacturing the radius end mill 1, by using a disc-shaped grinding wheel, the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 are continuously ground in one step. A plurality of streaks 17 are formed. That is, in the example of this embodiment, the streak 17 is a grinding mark.

また、本実施形態の例では、筋目17が、外周刃8から径方向の内側へ向かうに従い、軸線O方向の後端側へ向けて傾斜して延びている。
筋目17と外周刃8との間に形成される鋭角及び鈍角のうち、鋭角の角度θは、例えば、20度以上60度以下である。より好ましくは、角度θは、30度以上50度以下である。図4に示される本実施形態の例では、角度θが45度程度とされている。ただし角度θは上記数値範囲に限定されるわけではなく、図5に示される本実施形態の変形例では、角度θが75度程度である。図6に示される本実施形態の変形例では、角度θが15度程度である。
Further, in the example of the present embodiment, the streak 17 extends obliquely toward the rear end side in the axis O direction as it goes from the outer peripheral blade 8 toward the inside in the radial direction.
Of the acute and obtuse angles formed between the streak 17 and the outer peripheral edge 8, the acute angle θ is, for example, not less than 20 degrees and not more than 60 degrees. More preferably, the angle θ is not less than 30 degrees and not more than 50 degrees. In the example of the present embodiment shown in FIG. 4, the angle θ is about 45 degrees. However, the angle θ is not limited to the above numerical range, and in the modified example of the present embodiment shown in FIG. 5, the angle θ is about 75 degrees. In the modification of the present embodiment shown in FIG. 6, the angle θ is about 15 degrees.

外周刃8のすくい面11及びコーナー刃10のすくい面13において、筋目17に直交する方向に沿う表面粗さは、最大高さ粗さRzで0.8μm以上2.0μm以下である。また、外周刃8のすくい面11及びコーナー刃10のすくい面13の、筋目17に直交する方向に沿う表面粗さは、算術平均粗さRaで0.2μm以上1.0μm以下である。   In the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10, the surface roughness along the direction perpendicular to the streak 17 is 0.8 μm or more and 2.0 μm or less in terms of the maximum height roughness Rz. Moreover, the surface roughness along the direction orthogonal to the streak 17 of the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 is 0.2 μm or more and 1.0 μm or less in terms of arithmetic average roughness Ra.

〔ラジアルレーキ角〕
図7は、底刃(End cutting edge)9及びコーナー刃(Corner cutting edge)10の刃長方向に沿う切れ刃位置(Cutting edge position)と、ラジアルレーキ角(Radial rake angle)との関係を表すグラフである。図7において、底刃9のラジアルレーキ角は、コーナー刃10との接続部分において負(ネガティブ)角かつ最も小さくされている。また、コーナー刃10のラジアルレーキ角は、底刃9との接続部分から外周刃8との接続部分に向けて徐々に大きくなり、外周刃8との接続部分において正(ポジティブ)角かつ最も大きくされている。
[Radial rake angle]
FIG. 7 shows the relationship between the cutting edge position along the blade length direction of the end cutting edge 9 and the corner cutting edge 10 and the radial rake angle. It is a graph. In FIG. 7, the radial rake angle of the bottom blade 9 is the negative (negative) angle and the smallest at the connection portion with the corner blade 10. Further, the radial rake angle of the corner blade 10 gradually increases from the connecting portion with the bottom blade 9 toward the connecting portion with the outer peripheral blade 8, and the positive (positive) angle and the largest at the connecting portion with the outer peripheral blade 8. Has been.

〔本実施形態による作用効果〕
以上説明した本実施形態のラジアスエンドミル1は、外周刃8のすくい面11とコーナー刃10のすくい面13とが、互いに同一面で形成されている。そして、外周刃8のすくい面11及びコーナー刃10のすくい面13にわたって、互いに平行とされて外周刃8及びコーナー刃10に交差する向きに延びる複数の筋目17が形成されている。この特別な構成により、下記の優れた作用効果を奏する。
[Effects of this embodiment]
In the radius end mill 1 of the present embodiment described above, the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 are formed on the same plane. A plurality of streaks 17 are formed across the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 and extending parallel to each other and intersecting the outer edge 8 and the corner edge 10. With this special configuration, the following excellent effects can be obtained.

すなわち、外周刃8及びコーナー刃10で切削された被削材の切屑が、これら切れ刃の延在方向(刃長方向)に交差する向きに延びる筋目17に案内されつつ、これらの筋目17に沿って流れやすくなり、切屑の排出を促すことができる。また、筋目17が形成されていることによって、すくい面11、13に対する切屑の接触面積が小さく抑えられるため、摩擦抵抗が低減される。また、筋目17を延在させる方向(切れ刃に対して筋目17を交差させる向き)を適宜設定することで、切屑を所期する方向に排出させやすくなる。   That is, chips of the work material cut by the outer peripheral edge 8 and the corner edge 10 are guided by the lines 17 extending in a direction intersecting the extending direction of the cutting edges (the blade length direction), and the lines 17 It becomes easy to flow along, and can expel the discharge of chips. Further, since the streak 17 is formed, the contact area of the chips with respect to the rake surfaces 11 and 13 is suppressed to be small, so that the frictional resistance is reduced. In addition, by appropriately setting the direction in which the streak 17 extends (the direction in which the streak 17 intersects the cutting edge), chips can be easily discharged in the intended direction.

具体的に、本実施形態とは異なり、例えば切れ刃やすくい面に複雑な形状を採用することによって切屑の排出方向を制御しようとした場合には、切れ刃及びすくい面の切削負荷が刃長方向に沿って大きく変動するため、偏摩耗や欠損等が生じやすくなる。また、複雑な形状を実現するために、ラジアスエンドミルの製造工程が複雑なものとなる。
一方、本実施形態によれば、切れ刃やすくい面に複雑な形状を採用しなくても、コーナー刃10のすくい面13から外周刃8のすくい面11にわたって連続的に筋目17を形成するという簡単な構成によって、切屑の排出方向を制御できるので、ラジアスエンドミル1の製造工程を複雑にすることがない。また、コーナー刃10、外周刃8及びこれらのすくい面13、11の切削負荷を刃長方向に沿って均等にすることができるので、偏摩耗や欠損等を抑制できる。
Specifically, unlike the present embodiment, for example, when trying to control the chip discharge direction by adopting a complicated shape on a surface that is easy to cut, the cutting load on the cutting edge and the rake face is the blade length. Since it fluctuates greatly along the direction, uneven wear or chipping is likely to occur. Further, in order to realize a complicated shape, the manufacturing process of the radius end mill becomes complicated.
On the other hand, according to the present embodiment, the streak 17 is continuously formed from the rake face 13 of the corner edge 10 to the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 without adopting a complicated shape on the face that is easy to cut. Since the discharge direction of chips can be controlled with a simple configuration, the manufacturing process of the radius end mill 1 is not complicated. Moreover, since the cutting load of the corner blade 10, the outer peripheral blade 8, and the rake surfaces 13 and 11 can be made uniform along the blade length direction, uneven wear, chipping, and the like can be suppressed.

また、すくい面11、13に形成した複数の筋目17の谷部にクーラント(油性又は水溶性の切削液剤)を保持することができる。そしてこれらの筋目17は、外周刃8及びコーナー刃10に交差している(到達している)ため、筋目17内にクーラントを保持してすくい面11、13上を流れる切屑の影響を受けにくくしつつ、切削時の遠心力等によってクーラントを外周刃8及びコーナー刃10に確実に到達させることができる。従って、クーラントにより、外周刃8、コーナー刃10及びこれらの各すくい面11、13の冷却効果、並びに切屑排出性を安定して高めることができる。   In addition, coolant (oil-based or water-soluble cutting fluid) can be held in the valleys of the plurality of lines 17 formed on the rake faces 11 and 13. Since these streaks 17 intersect (reach) the outer peripheral edge 8 and the corner edge 10, the coolant is held in the streak 17 and is not easily affected by the chips flowing on the rake surfaces 11 and 13. However, the coolant can surely reach the outer peripheral edge 8 and the corner edge 10 by centrifugal force or the like during cutting. Therefore, the cooling effect of the outer peripheral blade 8, the corner blade 10, and the rake faces 11 and 13 thereof, and the chip discharging property can be stably enhanced by the coolant.

そして本実施形態によれば、外周刃8のすくい面11とコーナー刃10のすくい面13とが同一面で形成され、かつ、外周刃8のすくい面11とコーナー刃10のすくい面13との間の境界部分で筋目17の向きが変わったり筋目17が分断されたりすることがない。従って、これらのすくい面11、13同士の前記境界部分において切屑が引っ掛かったり摩擦抵抗が増大したりするようなことが確実に防止される。言い換えると、前記境界部分があいまいであって、微視的に見ても前記境界部分そのものが存在しない、ともいえる。   According to this embodiment, the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 are formed in the same plane, and the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 are The direction of the streak 17 does not change or the streak 17 is not divided at the boundary between them. Therefore, it is reliably prevented that chips are caught or the frictional resistance is increased at the boundary portion between the rake surfaces 11 and 13. In other words, it can be said that the boundary portion is ambiguous and the boundary portion itself does not exist even when viewed microscopically.

これにより、外周刃8、コーナー刃10及びこれらの各すくい面11、13において切屑の溶着を防止することができ、切屑排出性を良好に維持することができる。また、切削性能(加工精度や加工効率)を良好に維持することができて、被削材の加工面の品位を安定して高めることができる。   Thereby, chip | tip welding can be prevented in the outer periphery blade 8, the corner blade 10, and each of these rake faces 11 and 13, and chip | tip discharge property can be maintained favorable. Further, the cutting performance (machining accuracy and machining efficiency) can be maintained well, and the quality of the machined surface of the work material can be stably improved.

なお、本実施形態では、外周刃8のすくい面11からコーナー刃10のすくい面13にわたって、互いに平行とされた複数の筋目17を連続的に形成するにあたり、ラジアスエンドミル1の製造時において、研削砥石を用いて外周刃8のすくい面11及びコーナー刃10のすくい面13を、一工程で連続的に研削加工している。従って、上述した顕著な効果を奏しつつも、ラジアスエンドミル1の製造工程が従来に比べて増えることもなく、製造が容易である。   In the present embodiment, when the plurality of lines 17 parallel to each other are continuously formed from the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 to the rake face 13 of the corner edge 10, grinding is performed at the time of manufacturing the radius end mill 1. The rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 are continuously ground in one step using a grindstone. Therefore, the manufacturing process of the radius end mill 1 is not increased as compared with the conventional one, while the remarkable effect described above is achieved, and the manufacturing is easy.

また本実施形態では、外周刃8のすくい面11及びコーナー刃10のすくい面13の筋目17に直交する方向に沿う表面粗さが、最大高さ粗さRzで0.8μm以上2.0μm以下であるので、下記の作用効果を奏する。   Moreover, in this embodiment, the surface roughness along the direction orthogonal to the stripe 17 of the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 is 0.8 μm or more and 2.0 μm or less in the maximum height roughness Rz. Therefore, the following effects are exhibited.

すなわちこの場合、外周刃8のすくい面11及びコーナー刃10のすくい面13の最大高さ粗さRzが0.8μm以上であるので、これらすくい面11、13上に筋目17を形成したことによる上述の作用効果が確実に得られやすくなる。つまり、切屑を筋目17に沿って排出させやすくしたり、すくい面11、13と切屑との摩擦抵抗を低減したり、クーラントを切れ刃に到達させやすくするという効果が格別顕著なものとなる。   That is, in this case, since the maximum height roughness Rz of the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 is 0.8 μm or more, the streak 17 is formed on the rake faces 11 and 13. It becomes easy to obtain the above-mentioned operation effect. That is, the effects of facilitating the discharge of chips along the streak 17, reducing the frictional resistance between the rake surfaces 11, 13 and the chips, and making the coolant easily reach the cutting edge become particularly remarkable.

また、前記最大高さ粗さRzが2.0μm以下であるので、筋目17の山部の損傷を確実に防止できる。つまり、最大高さ粗さRzが2.0μmを超えると、筋目17の山部が立ち過ぎて切屑が衝突しやすくなり、山部が損傷する可能性がある。この場合、母材(エンドミル本体2)に微小な剥離が生じて筋目17の機能が不安定となる。一方、最大高さ粗さRzが2.0μm以下であれば、切屑が筋目17の山部に衝突することなく山部上を流れるため、山部の損傷が確実に防止されて、本実施形態による作用効果を安定して奏することができる。   Further, since the maximum height roughness Rz is 2.0 μm or less, damage to the crests of the streak 17 can be reliably prevented. In other words, when the maximum height roughness Rz exceeds 2.0 μm, the crests of the streak 17 stand too much and chips easily collide, and the crests may be damaged. In this case, minute peeling occurs in the base material (end mill body 2), and the function of the streak 17 becomes unstable. On the other hand, if the maximum height roughness Rz is 2.0 μm or less, the chips flow on the mountain portion without colliding with the mountain portion of the streak 17, so that the mountain portion is reliably prevented from being damaged. It is possible to stably achieve the operational effects.

また本実施形態では、外周刃8のすくい面11及びコーナー刃10のすくい面13の筋目17に直交する方向に沿う表面粗さが、算術平均粗さRaで0.2μm以上1.0μm以下であるので、下記の作用効果を奏する。   Moreover, in this embodiment, the surface roughness along the direction orthogonal to the line 17 of the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 is 0.2 μm or more and 1.0 μm or less in terms of arithmetic average roughness Ra. Since there is, there exists the following effect.

すなわちこの場合、外周刃8のすくい面11及びコーナー刃10のすくい面13の算術平均粗さRaが0.2μm以上であるので、これらすくい面11、13上に筋目17を形成したことによる上述の作用効果が確実に得られやすくなる。つまり、切屑を筋目17に沿って排出させやすくしたり、すくい面11、13と切屑との摩擦抵抗を低減したり、クーラントを切れ刃に到達させやすくするという効果が格別顕著なものとなる。   That is, in this case, since the arithmetic average roughness Ra of the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 is 0.2 μm or more, the above-described process is achieved by forming the lines 17 on the rake faces 11 and 13. It is easy to reliably obtain the effect of the above. That is, the effects of facilitating the discharge of chips along the streak 17, reducing the frictional resistance between the rake surfaces 11, 13 and the chips, and making the coolant easily reach the cutting edge become particularly remarkable.

また、前記算術平均粗さRaが1.0μm以下であるので、筋目17の山部の損傷を確実に防止できる。つまり、算術平均粗さRaが1.0μmを超えると、筋目17の山部が立ち過ぎて切屑が衝突しやすくなり、山部が損傷する可能性がある。この場合、母材(エンドミル本体2)に微小な剥離が生じて筋目17の機能が不安定となる。一方、算術平均粗さRaが1.0μm以下であれば、切屑が筋目17の山部に衝突することなく山部上を流れるため、山部の損傷が確実に防止されて、本実施形態による作用効果を安定して奏することができる。   Further, since the arithmetic average roughness Ra is 1.0 μm or less, damage to the crests of the streak 17 can be reliably prevented. In other words, when the arithmetic average roughness Ra exceeds 1.0 μm, the crests of the streak 17 stand too much and chips easily collide, and the crests may be damaged. In this case, minute peeling occurs in the base material (end mill body 2), and the function of the streak 17 becomes unstable. On the other hand, when the arithmetic average roughness Ra is 1.0 μm or less, the chips flow on the mountain portion without colliding with the mountain portion of the streak 17, so that the mountain portion is reliably prevented from being damaged. The effect can be stably achieved.

また本実施形態では、筋目17が、外周刃8から径方向の内側へ向かうに従い軸線O方向の後端側へ向けて傾斜して延びているので、外周刃8及びコーナー刃10で切削されて生じた切屑は、筋目17に沿ってエンドミル本体2の軸線O方向の後端側へ向けて排出されやすくなる。従って、筋目17によって切屑の排出性を高められるという効果がより顕著なものとなる。   Further, in the present embodiment, the streak 17 is inclined and extended toward the rear end side in the axis O direction as it goes radially inward from the outer peripheral blade 8, so that it is cut by the outer peripheral blade 8 and the corner blade 10. The generated chips are likely to be discharged along the line 17 toward the rear end side in the direction of the axis O of the end mill body 2. Therefore, the effect that the chip discharging performance can be enhanced by the streak 17 becomes more remarkable.

なおこの場合、筋目17と外周刃8との間に形成される鋭角及び鈍角のうち、鋭角の角度θは、20度以上60度以下であることが好ましい。
つまり、角度θが20度以上であることにより、外周刃8から径方向内側へ向けて流出する切屑が、筋目17の山部に衝突しにくくなるとともに筋目17に沿って案内されやすくなり、上述した作用効果を格別顕著なものとすることができる。
また、角度θが60度以下であることにより、切屑を筋目17に沿ってエンドミル本体2の後端側へ向けてガイドする機能が安定し、切屑排出性が高められる。
なお、上記の作用効果をさらに高めるには、より好ましくは、角度θは30度以上50度以下である。
In this case, of the acute angle and the obtuse angle formed between the streak 17 and the outer peripheral edge 8, the acute angle θ is preferably 20 degrees or more and 60 degrees or less.
That is, when the angle θ is 20 degrees or more, chips flowing out from the outer peripheral blade 8 inward in the radial direction are less likely to collide with the crests of the streak 17 and are easily guided along the streak 17. The effect obtained can be made particularly remarkable.
Moreover, when the angle θ is 60 degrees or less, the function of guiding chips toward the rear end side of the end mill main body 2 along the streak 17 is stabilized, and chip dischargeability is improved.
In order to further enhance the above-described effects, more preferably, the angle θ is not less than 30 degrees and not more than 50 degrees.

また本実施形態では、外周刃8の逃げ面(外周逃げ面14)とコーナー刃10の逃げ面(コーナー逃げ面16)とが、互いになだらかに連続して(つまり同一面で)形成されており、これら逃げ面14、16同士の境界部分に、段差や突起等が形成されることがない。従って、逃げ面14、16同士の境界部分においても溶着や欠損等を防止できる。   In the present embodiment, the flank (outer flank 14) of the outer peripheral blade 8 and the flank (corner flank 16) of the corner blade 10 are formed smoothly and continuously with each other (that is, on the same surface). No step or protrusion is formed at the boundary between the flank surfaces 14 and 16. Therefore, it is possible to prevent welding, chipping or the like even at the boundary portion between the flank surfaces 14 and 16.

また本実施形態では、エンドミル本体2の心厚が、該エンドミル本体2の軸線O方向の先端部で最も小さくされ、この先端部から軸線O方向の後端側へ向けて徐々に大きくなるので、下記の作用効果を奏する。   Further, in the present embodiment, the center thickness of the end mill body 2 is the smallest at the tip end portion in the axis O direction of the end mill body 2, and gradually increases from the tip portion toward the rear end side in the axis O direction. The following effects are exhibited.

すなわちこの場合、エンドミル本体2の心厚が軸線O方向の先端部で最も小さくされているので、ラジアスエンドミル1の製造時において、研削砥石を用いて外周刃8のすくい面11及びコーナー刃10のすくい面13を、一工程で連続的に研削加工することが容易となる。つまり、エンドミル本体2の(切屑排出溝5の)先端部において研削砥石を挿入するスペースを大きく確保することが可能になり、外周刃8のすくい面11とコーナー刃10のすくい面13とに連続する筋目17を形成しやすい。
また、エンドミル本体2の心厚が、エンドミル本体2の先端部から軸線O方向の後端側へ向けて徐々に大きくなるので、エンドミル本体2の剛性を十分に確保することができる。
That is, in this case, since the center thickness of the end mill body 2 is the smallest at the tip end in the direction of the axis O, when the radius end mill 1 is manufactured, the rake face 11 and the corner edge 10 of the outer peripheral edge 8 are used with a grinding wheel. It becomes easy to grind the rake face 13 continuously in one step. That is, it is possible to secure a large space for inserting the grinding wheel at the tip of the end mill body 2 (of the chip discharge groove 5), and the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 are continuous. It is easy to form the streak 17 to be formed.
Further, since the center thickness of the end mill body 2 gradually increases from the front end portion of the end mill body 2 toward the rear end side in the axis O direction, sufficient rigidity of the end mill body 2 can be ensured.

また本実施形態では、エンドミル本体2の心厚が、少なくともこのエンドミル本体2の軸線O方向の先端部において刃部3の直径の半分以下であるので、下記の作用効果を奏する。   Moreover, in this embodiment, since the core thickness of the end mill main body 2 is less than or equal to half the diameter of the blade portion 3 at least at the tip end portion of the end mill main body 2 in the axis O direction, the following effects are obtained.

すなわちこの場合、エンドミル本体2の心厚が、該エンドミル本体2の先端部において刃径(刃部3の直径)の50%以下であるので、ラジアスエンドミル1の製造時において、研削砥石を用いて外周刃8のすくい面11及びコーナー刃10のすくい面13を、一工程で連続的に研削加工することが容易となる。つまり、エンドミル本体2の(切屑排出溝5の)先端部において研削砥石を挿入するスペースを十分に確保することができ、外周刃8のすくい面11とコーナー刃10のすくい面13とに、連続する筋目17を形成しやすい。   That is, in this case, since the core thickness of the end mill main body 2 is 50% or less of the blade diameter (the diameter of the blade portion 3) at the tip of the end mill main body 2, a grinding wheel is used when the radius end mill 1 is manufactured. It becomes easy to continuously grind the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 in one step. That is, a sufficient space for inserting the grinding wheel can be secured at the tip of the end mill body 2 (of the chip discharge groove 5), and the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 are continuous. It is easy to form the streak 17 to be formed.

また本実施形態では、底刃9のラジアルレーキ角が、コーナー刃10との接続部分において負(ネガティブ)角かつ最も小さくされている。言い換えると、底刃9のラジアルレーキ角が、コーナー刃10との接続部分において負角側に最も大きくされている。これにより、底刃9とコーナー刃10との接続部分を屈曲させるようなことなく、これらの底刃9とコーナー刃10とをなだらかに接続することができる。
また、コーナー刃10のラジアルレーキ角は、該コーナー刃10の刃長方向に沿って底刃9から外周刃8へ向かうに従い徐々に正(ポジティブ)角側に大きくなり、外周刃8との接続部分において正角かつ最も大きくされている。このため、コーナー刃10のうち、切削量が多くなりがちな外周刃8付近において切れ味が十分に高められる。
Further, in the present embodiment, the radial rake angle of the bottom blade 9 is the negative (negative) angle and the smallest at the connection portion with the corner blade 10. In other words, the radial rake angle of the bottom blade 9 is maximized on the negative angle side at the connection portion with the corner blade 10. Thereby, these bottom blades 9 and the corner blades 10 can be smoothly connected without bending the connecting portion between the bottom blades 9 and the corner blades 10.
Further, the radial rake angle of the corner blade 10 gradually increases to the positive angle side from the bottom blade 9 toward the outer peripheral blade 8 along the blade length direction of the corner blade 10, and is connected to the outer peripheral blade 8. In the part, it is a regular angle and the largest. For this reason, the sharpness is sufficiently enhanced in the vicinity of the outer peripheral edge 8 of the corner edge 10 where the cutting amount tends to increase.

また本実施形態では、コーナー刃10の法線方向すくい角が、放射角度で0度から40度の範囲で最も大きくされている。従って、被削材の加工面を仕上げ加工する、コーナー刃10の軸線O方向の先端部付近での切れ味を十分に高めることができて、加工精度を向上できる。
また、コーナー刃10の法線方向すくい角が、40度から90度の範囲では、コーナー刃10の刃長方向に沿って底刃9から外周刃8へ向かうに従い徐々に小さくなる。従って、コーナー刃10のうち、切削量が多くなりがちな外周刃8付近において刃先強度を十分に高めることができる。
In the present embodiment, the normal direction rake angle of the corner blade 10 is the largest in the range of 0 to 40 degrees in terms of the radiation angle. Therefore, the sharpness in the vicinity of the tip portion of the corner blade 10 in the direction of the axis O, which finishes the processed surface of the work material, can be sufficiently increased, and the processing accuracy can be improved.
Further, when the rake angle in the normal direction of the corner blade 10 is in the range of 40 degrees to 90 degrees, the corner blade 10 gradually decreases from the bottom blade 9 toward the outer peripheral blade 8 along the edge length direction of the corner blade 10. Therefore, the edge strength can be sufficiently increased in the vicinity of the outer peripheral edge 8 where the cutting amount tends to increase in the corner edge 10.

また本実施形態では、コーナー刃10の法線方向すくい角が、放射角度で0度から40度の範囲において一定であるので、上述のように法線方向すくい角が正角側に最も大きくされて刃物角が小さくなりがちなコーナー刃10の軸線O方向の先端部付近で、切削負荷が局部的に刃先に作用するようなことを防止できる。つまり、すくい角が大きくされて刃先強度を確保しにくいコーナー刃10の軸線O方向の先端部付近において、法線方向すくい角を刃長方向に一定とすることで、切削負荷を刃長方向に均等に分散させることができ、刃先欠損を防止できる。   In the present embodiment, since the normal rake angle of the corner blade 10 is constant in the range of 0 to 40 degrees in terms of the radiation angle, the normal rake angle is maximized on the positive side as described above. Thus, it is possible to prevent the cutting load from acting on the cutting edge locally in the vicinity of the tip end portion in the direction of the axis O of the corner blade 10 which tends to have a small blade angle. In other words, in the vicinity of the tip in the direction of the axis O of the corner blade 10 where the rake angle is increased and it is difficult to ensure the cutting edge strength, the normal rake angle is made constant in the blade length direction, thereby reducing the cutting load in the blade length direction. It is possible to disperse evenly and prevent cutting edge loss.

また本実施形態では、コーナー刃10の刃先に丸ホーニングが形成されており、コーナー刃10の刃先に垂直な断面に表れる丸ホーニングの曲率半径は、放射角度で0度から40度の範囲において最大値を有するので、下記の作用効果を奏する。   Further, in the present embodiment, round honing is formed at the cutting edge of the corner blade 10, and the radius of curvature of the round honing that appears in the cross section perpendicular to the cutting edge of the corner blade 10 is the maximum in the range of 0 to 40 degrees in terms of the radiation angle. Since it has a value, it has the following effects.

すなわちこの場合、コーナー刃10の法線方向すくい角が最大値となる、放射角度で0度から40度の範囲において、丸ホーニングの曲率半径が最も大きくされている。つまり、すくい角が大きくされて刃先強度を確保しにくいコーナー刃10の軸線O方向の先端部付近において、丸ホーニングの曲率半径を最大値に設定したので、コーナー刃10の先端部付近での刃先欠損を抑制できる。   That is, in this case, the radius of curvature of the round honing is maximized in the range of 0 to 40 degrees in the radiation angle where the normal rake angle of the corner blade 10 is the maximum value. That is, since the radius of curvature of the round honing is set to the maximum value in the vicinity of the tip of the corner blade 10 in the direction of the axis O in which the rake angle is increased and it is difficult to ensure the strength of the blade, the cutting edge near the tip of the corner blade 10 Defects can be suppressed.

また本実施形態では、底刃9のすくい面12が、エンドミル本体2の軸線O方向の先端部に形成されたギャッシュ6に形成されており、底刃9のすくい面12は、コーナー刃10の曲率半径の中心点Cよりも径方向の内側に配置されているので、下記の作用効果を奏する。   Further, in the present embodiment, the rake face 12 of the bottom blade 9 is formed on the gasche 6 formed at the tip portion of the end mill body 2 in the axis O direction, and the rake face 12 of the bottom blade 9 is the corner blade 10. Since it is arranged on the inner side in the radial direction with respect to the center point C of the radius of curvature, the following effects can be obtained.

すなわちこの場合、底刃9のすくい面12が、コーナー刃10の曲率半径の中心点Cよりも径方向の内側に配置されているので、ラジアスエンドミル1の製造時において、底刃9のすくい面12を形成することと、コーナー刃10のすくい面13及び外周刃8のすくい面11を同一面に形成することとが、両方ともに実現しやすくなる。つまり、コーナー刃10のすくい面13と外周刃8のすくい面11とをなだらかに連続する同一面に形成することが、底刃9のすくい面12を形成することによって不可能となったり阻害されたりするようなことを防止でき、ラジアスエンドミル1の製造が容易である。   That is, in this case, the rake face 12 of the bottom edge 9 is disposed radially inward from the center point C of the radius of curvature of the corner edge 10, so that the rake face of the bottom edge 9 is produced when the radius end mill 1 is manufactured. 12 and the rake face 13 of the corner blade 10 and the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 are formed on the same plane. That is, forming the rake face 13 of the corner blade 10 and the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 on the same continuous surface becomes impossible or hindered by forming the rake face 12 of the bottom edge 9. The radius end mill 1 is easy to manufacture.

〔本発明に含まれるその他の構成〕
なお、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、例えば下記に説明するように、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
[Other configurations included in the present invention]
The present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention, for example, as described below.

前述の実施形態では、5枚刃のラジアスエンドミル1を例に挙げて説明したが、ラジアスエンドミル1の刃数はこれに限定されるものではなく、例えば3枚刃、4枚刃及び6枚刃以上のラジアスエンドミル1であってもよい。   In the above-described embodiment, the radius end mill 1 having five blades has been described as an example. However, the number of blades of the radius end mill 1 is not limited to this, and for example, three blades, four blades, and six blades. The above radius end mill 1 may be used.

また、前述の実施形態では、切屑排出溝5が、エンドミル本体2の外周において軸線O方向に沿って先端から後端側へ向かうに従い徐々に工具回転方向Tとは反対側へ向けてねじれて延びている。またこれに伴い、各外周刃8は、エンドミル本体2の外周において軸線O方向に沿って先端から後端側へ向かうに従い徐々に工具回転方向Tとは反対側へ向けてねじれて延びている。つまり、外周刃8のねじれ角は、正角(ポジティブ角)とされている。ただし本発明はこれに限定されるものではなく、切屑排出溝5は、エンドミル本体2の外周において軸線O方向に沿って先端から後端側へ向かうに従い徐々に工具回転方向Tへ向けてねじれて延びていてもよい。またこれに伴い、各外周刃8は、エンドミル本体2の外周において軸線O方向に沿って先端から後端側へ向かうに従い徐々に工具回転方向Tへ向けてねじれて延びていてもよい。つまり、外周刃8のねじれ角は、負角(ネガティブ角)とされていてもよい。
また、外周刃8は、ねじれ角が正角に設定された部分と、負角に設定された部分とを備えていてもよい。
Further, in the above-described embodiment, the chip discharge groove 5 gradually twists and extends toward the side opposite to the tool rotation direction T as it goes from the front end to the rear end side along the axis O direction on the outer periphery of the end mill body 2. ing. Further, along with this, each outer peripheral blade 8 gradually twists and extends toward the side opposite to the tool rotation direction T as it goes from the front end to the rear end side along the axis O direction on the outer periphery of the end mill body 2. That is, the twist angle of the outer peripheral blade 8 is a positive angle (positive angle). However, the present invention is not limited to this, and the chip discharge groove 5 is gradually twisted in the tool rotation direction T as it goes from the front end to the rear end side along the axis O direction on the outer periphery of the end mill body 2. It may extend. Further, along with this, each outer peripheral blade 8 may be gradually twisted and extended in the tool rotation direction T as it goes from the front end to the rear end side along the axis O direction on the outer periphery of the end mill body 2. That is, the twist angle of the outer peripheral blade 8 may be a negative angle (negative angle).
Further, the outer peripheral blade 8 may include a portion where the twist angle is set to a positive angle and a portion set to a negative angle.

また、外周刃8のすくい面11及びコーナー刃10のすくい面13の最大高さ粗さRz、算術平均粗さRaは、前述の実施形態で説明した数値範囲に限定されない。ただし、前述の実施形態で説明した数値範囲であると、本発明の作用効果を安定して奏することができ、好ましい。   Further, the maximum height roughness Rz and the arithmetic average roughness Ra of the rake face 11 of the outer peripheral edge 8 and the rake face 13 of the corner edge 10 are not limited to the numerical ranges described in the above embodiments. However, it is preferable that the numerical range described in the above-described embodiment can stably achieve the effects of the present invention.

また、前述の実施形態では、筋目17が、外周刃8から径方向の内側へ向かうに従い軸線O方向の後端側へ向けて傾斜して延びているとしたが、これに限定されるものではない。つまり、筋目17は、外周刃8から径方向の内側へ向かうに従い軸線O方向の先端側へ向けて傾斜して延びていてもよい。また、筋目17は、外周刃8から径方向の内側へ向けて延びていてもよい。   Further, in the above-described embodiment, the streak 17 is inclined and extended toward the rear end side in the axis O direction as it goes inward in the radial direction from the outer peripheral blade 8, but is not limited thereto. Absent. That is, the streak 17 may be inclined and extended toward the tip end side in the direction of the axis O as it goes inward in the radial direction from the outer peripheral blade 8. Further, the line 17 may extend from the outer peripheral blade 8 toward the inside in the radial direction.

また、前述の実施形態では、外周刃8の逃げ面14とコーナー刃10の逃げ面16とが、互いになだらかに連続して形成されているとしたが、これに限定されるものではない。
また、コーナー刃10の刃先には、丸ホーニングの代わりにチャンファホーニングが形成されていてもよい。また、コーナー刃10の刃先にホーニングが形成されていなくてもよい。
Moreover, in the above-mentioned embodiment, although the flank 14 of the outer periphery blade 8 and the flank 16 of the corner blade 10 were formed smoothly continuously, it is not limited to this.
Further, chamfer honing may be formed on the cutting edge of the corner blade 10 instead of round honing. Further, the honing may not be formed on the cutting edge of the corner blade 10.

その他、本発明の趣旨から逸脱しない範囲において、前述の実施形態、変形例及びなお書き等で説明した各構成(構成要素)を組み合わせてもよく、また、構成の付加、省略、置換、その他の変更が可能である。また本発明は、前述した実施形態によって限定されることはなく、特許請求の範囲によってのみ限定される。   In addition, in the range which does not deviate from the meaning of this invention, you may combine each structure (component) demonstrated by the above-mentioned embodiment, a modification, and a remark etc., addition of a structure, omission, substitution, others It can be changed. Further, the present invention is not limited by the above-described embodiments, and is limited only by the scope of the claims.

本発明のラジアスエンドミルは、外周刃のすくい面とコーナー刃のすくい面との間の境界部分における溶着を防止でき、切屑排出性及び切削性能を良好に維持することができ、被削材の加工面の品位を安定して向上できる。従って、産業上の利用可能性を有する。   The radius end mill of the present invention can prevent welding at the boundary portion between the rake face of the outer peripheral edge and the rake face of the corner edge, can maintain good chip discharge and cutting performance, and can process the work material. The surface quality can be improved stably. Therefore, it has industrial applicability.

1 ラジアスエンドミル
2 エンドミル本体
3 刃部
6 ギャッシュ
8 外周刃
9 底刃
10 コーナー刃
11 外周刃のすくい面
12 底刃のすくい面
13 コーナー刃のすくい面
14 外周逃げ面(外周刃の逃げ面)
16 コーナー逃げ面(コーナー刃の逃げ面)
17 筋目
C コーナー刃の曲率半径の中心点
O 軸線
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Radius end mill 2 End mill main body 3 Blade part 6 Gash 8 Peripheral blade 9 Bottom blade 10 Corner blade 11 Rake face of outer cutter 12 Rake face of bottom cutter 13 Rake face of corner cutter 14 Outer relief face (flank of outer cutter)
16 Corner flank (flank of the corner blade)
17 Streak C Center point of radius of curvature of corner edge O Axis line

Claims (12)

軸状をなすエンドミル本体と、
前記エンドミル本体の外周に形成された外周刃と、
前記エンドミル本体の先端に形成された底刃と、
前記外周刃と前記底刃とを接続し、前記エンドミル本体の先端外周側へ向けて凸となる凸曲線状のコーナー刃と、
前記外周刃のすくい面と、
前記外周刃のすくい面と同一面で形成された前記コーナー刃のすくい面と、
前記外周刃のすくい面から前記コーナー刃のすくい面にわたって形成され、前記外周刃及び前記コーナー刃に交差して延び、互いに平行とされた複数の筋目と、を備えたラジアスエンドミル。
A shaft-shaped end mill body,
An outer peripheral blade formed on the outer periphery of the end mill body;
A bottom blade formed at the tip of the end mill body;
Connecting the outer peripheral blade and the bottom blade, a convex curved corner blade that protrudes toward the outer periphery of the end of the end mill body; and
A rake face of the outer peripheral edge;
The rake face of the corner blade formed in the same plane as the rake face of the outer peripheral blade,
A radius end mill comprising a plurality of streaks formed from a rake face of the outer peripheral edge to a rake face of the corner edge, extending across the outer peripheral edge and the corner edge and parallel to each other.
請求項1に記載のラジアスエンドミルであって、
前記外周刃のすくい面及び前記コーナー刃のすくい面の前記筋目に直交する方向に沿う表面粗さが、最大高さ粗さRzで0.8μm以上2.0μm以下であるラジアスエンドミル。
A radius end mill according to claim 1,
A radius end mill having a maximum height roughness Rz of 0.8 μm or more and 2.0 μm or less in surface roughness along a direction perpendicular to the streaks of the outer peripheral edge and the corner edge.
請求項1又は2に記載のラジアスエンドミルであって、
前記外周刃のすくい面及び前記コーナー刃のすくい面の前記筋目に直交する方向に沿う表面粗さが、算術平均粗さRaで0.2μm以上1.0μm以下であるラジアスエンドミル。
A radius end mill according to claim 1 or 2,
A radius end mill in which a surface roughness along a direction perpendicular to the streaks of the rake face of the outer peripheral edge and the rake face of the corner edge is an arithmetic average roughness Ra of 0.2 μm or more and 1.0 μm or less.
請求項1〜3のいずれか一項に記載のラジアスエンドミルであって、
前記筋目は、前記外周刃から前記エンドミル本体の軸線に直交する径方向の内側へ向かうに従い、前記軸線方向に沿う先端から後端側へ向けて傾斜して延びているラジアスエンドミル。
It is a radius end mill as described in any one of Claims 1-3,
A radius end mill in which the line extends inclinedly from the front end along the axial direction toward the rear end side from the outer peripheral blade toward the inner side in the radial direction perpendicular to the axis of the end mill body.
請求項1〜4のいずれか一項に記載のラジアスエンドミルであって、
前記外周刃の逃げ面と、
前記外周刃の逃げ面になだらかに連続する前記コーナー刃の逃げ面と、を備えたラジアスエンドミル。
A radius end mill according to any one of claims 1 to 4,
The flank of the outer peripheral blade,
A radius end mill comprising: a flank face of the corner blade which is smoothly continuous with a flank face of the outer peripheral blade.
請求項1〜5のいずれか一項に記載のラジアスエンドミルであって、
前記エンドミル本体の心厚は、前記エンドミル本体の軸線方向の先端部で最も小さくされ、前記先端部から前記軸線方向に沿う先端から後端側へ向けて徐々に大きくなるラジアスエンドミル。
A radius end mill according to any one of claims 1 to 5,
A radius end mill in which the center thickness of the end mill main body is the smallest at the front end portion in the axial direction of the end mill main body and gradually increases from the front end portion toward the rear end side along the axial direction.
請求項1〜6のいずれか一項に記載のラジアスエンドミルであって、
前記エンドミル本体の心厚は、少なくとも前記エンドミル本体の軸線方向の先端部において前記エンドミル本体の刃部の直径の半分以下であるラジアスエンドミル。
It is a radius end mill as described in any one of Claims 1-6,
A radius end mill in which a core thickness of the end mill body is not more than half of a diameter of a blade portion of the end mill body at least in an axial end portion of the end mill body.
請求項1〜7のいずれか一項に記載のラジアスエンドミルであって、
前記底刃のラジアルレーキ角は、前記コーナー刃との接続部分において負角かつ最も小さくされ、
前記コーナー刃のラジアルレーキ角は、前記底刃との接続部分から前記外周刃との接続部分に向けて徐々に大きくなり、前記外周刃との接続部分において正角かつ最も大きくされたラジアスエンドミル。
A radius end mill according to any one of claims 1 to 7,
The radial rake angle of the bottom blade is a negative angle and the smallest at the connection portion with the corner blade,
A radius end mill in which a radial rake angle of the corner blade gradually increases from a connection portion with the bottom blade toward a connection portion with the outer peripheral blade, and is a positive angle and the largest at the connection portion with the outer peripheral blade.
請求項1〜8のいずれか一項に記載のラジアスエンドミルであって、
前記コーナー刃の曲率半径の中心点回りの放射角度で、前記コーナー刃のうち、前記エンドミル本体の軸線方向の最先端の位置を0度とし、前記軸線に直交する径方向の最外端の位置を90度として、
前記中心点を通り前記コーナー刃の刃先に垂直な断面に表れる前記コーナー刃の法線方向すくい角は、前記放射角度で0度から40度の範囲において最大値を有し、前記40度から90度の範囲においては、前記コーナー刃の刃長方向に沿って前記底刃から前記外周刃へ向かうに従い徐々に小さくなるラジアスエンドミル。
A radius end mill according to any one of claims 1 to 8,
The radial angle around the center point of the radius of curvature of the corner blade, and the position of the outermost end in the radial direction perpendicular to the axis is set to 0 degree in the axial direction of the end mill body among the corner blades Is 90 degrees,
The normal rake angle of the corner blade that appears in a cross section that passes through the center point and is perpendicular to the edge of the corner blade has a maximum value in the range of 0 to 40 degrees in the radiation angle, and the 40 to 90 degrees. In a range of degrees, a radius end mill that gradually decreases from the bottom edge toward the outer edge along the edge length direction of the corner edge.
請求項9に記載のラジアスエンドミルであって、
前記コーナー刃の法線方向すくい角は、前記放射角度で0度から40度の範囲において一定とされているラジアスエンドミル。
A radius end mill according to claim 9,
A radius end mill in which a normal rake angle of the corner blade is constant in a range of 0 to 40 degrees in the radiation angle.
請求項9又は10に記載のラジアスエンドミルであって、
前記コーナー刃の刃先には丸ホーニングが形成され、
前記コーナー刃の刃先に垂直な断面に表れる前記丸ホーニングの曲率半径は、前記放射角度で0度から40度の範囲において最大値を有するラジアスエンドミル。
A radius end mill according to claim 9 or 10,
A round honing is formed on the edge of the corner blade,
A radius end mill in which the radius of curvature of the round honing which appears in a cross section perpendicular to the cutting edge of the corner blade has a maximum value in a range of 0 to 40 degrees in the radiation angle.
請求項1〜11のいずれか一項に記載のラジアスエンドミルであって、
前記底刃のすくい面が、前記エンドミル本体の軸線方向の先端部に形成されたギャッシュに形成され、
前記底刃のすくい面は、前記コーナー刃の曲率半径の中心点よりも前記軸線に直交する径方向の内側に配置されているラジアスエンドミル。
It is a radius end mill as described in any one of Claims 1-11,
The rake face of the bottom blade is formed in a gash formed at the tip end in the axial direction of the end mill body,
A radius end mill in which a rake face of the bottom blade is disposed radially inward of a center point of a radius of curvature of the corner blade.
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