RU2372171C2 - Спиральное сверло - Google Patents
Спиральное сверло Download PDFInfo
- Publication number
- RU2372171C2 RU2372171C2 RU2006125415/02A RU2006125415A RU2372171C2 RU 2372171 C2 RU2372171 C2 RU 2372171C2 RU 2006125415/02 A RU2006125415/02 A RU 2006125415/02A RU 2006125415 A RU2006125415 A RU 2006125415A RU 2372171 C2 RU2372171 C2 RU 2372171C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- drill
- spiral
- drill according
- angle
- helix
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23B—TURNING; BORING
- B23B51/00—Tools for drilling machines
- B23B51/02—Twist drills
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23B—TURNING; BORING
- B23B51/00—Tools for drilling machines
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23B—TURNING; BORING
- B23B2250/00—Compensating adverse effects during turning, boring or drilling
- B23B2250/12—Cooling and lubrication
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23B—TURNING; BORING
- B23B2251/00—Details of tools for drilling machines
- B23B2251/04—Angles, e.g. cutting angles
- B23B2251/043—Helix angles
- B23B2251/046—Variable
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23B—TURNING; BORING
- B23B2251/00—Details of tools for drilling machines
- B23B2251/40—Flutes, i.e. chip conveying grooves
- B23B2251/402—Flutes, i.e. chip conveying grooves with increasing depth in a direction towards the shank from the tool tip
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23B—TURNING; BORING
- B23B2251/00—Details of tools for drilling machines
- B23B2251/50—Drilling tools comprising cutting inserts
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T408/00—Cutting by use of rotating axially moving tool
- Y10T408/89—Tool or Tool with support
- Y10T408/909—Having peripherally spaced cutting edges
- Y10T408/9095—Having peripherally spaced cutting edges with axially extending relief channel
- Y10T408/9097—Spiral channel
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Drilling Tools (AREA)
- Steroid Compounds (AREA)
- Mechanical Treatment Of Semiconductor (AREA)
- Valve-Gear Or Valve Arrangements (AREA)
Abstract
Сверло содержит режущую часть, включающую торцовую поверхность, цилиндрическое тело, отходящее назад от режущей части, и хвостовик. Тело имеет ось вращения и содержит по меньшей мере одну канавку, проходящую по его внешней периферийной поверхности и доходящую до торцевой поверхности. При этом по меньшей мере одна канавка выполнена с первым спиральным участком, открытым на торцевую поверхность, и вторым спиральным участком, проходящим от заднего конца первого спирального участка к задней части цилиндрического тела, причем второй спиральный участок закручен в направлении, обратном направлению закрутки первого спирального участка. Технический результат: улучшение отвода тепла, образующегося при резании за счет улучшения формирования, размещения и удаления стружки. 21 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 табл.
Description
Область изобретения
Настоящее изобретение относится к спиральному сверлу. Более конкретно, настоящее изобретение относится к спиральному сверлу, имеющему тело инструмента, содержащее спиральные канавки во внешней периферийной поверхности тела инструмента для плавного вывода стружки, образующейся при резании, и для улучшения жесткости в отношении сопротивления резанию.
Известный уровень техники
Обычное спиральное сверло содержит цилиндрическое тело, снабженное по меньшей мере одной спиральной канавкой и режущей кромкой, где канавка и режущая кромка расположены на спирали, проходящей под углом к вершине сверла. Задний конец тела спирального сверла крепится в патроне, например, ручного инструмента или сверлильного станка. Режущая часть сверла имеет по существу коническую форму и режущую кромку, от которой отходит пара диаметрально противоположных режущих кромок, определенных передними гранями перьев и задними поверхностями вершины сверла, которые образуют торцевые грани перьев. Внешняя окружность каждой грани кромок имеет на передней кромке радиальный выступ, который называют по-разному: ленточка, цилиндрическая кромка и поддерживающий край. Эти два поддерживающих края проходят по всей длине перьев. Из US 6582164 известно спиральное сверло, содержащее режущую часть, включающую торцовую поверхность, по существу цилиндрическое тело, отходящее назад от режущей части, и хвостовик, при этом тело имеет проходящую сквозь него ось вращения и содержит по меньшей мере одну канавку, проходящую по его внешней периферийной поверхности и доходящую до торцовой поверхности.
Конструкция канавки спирального сверла чрезвычайно важна для формирования, размещения и удаления стружки, образующейся при резании, и тем самым для отвода теплоты.
Сущность изобретения
Согласно настоящему изобретению предлагается спиральное сверло. Это спиральное сверло содержит режущую часть, имеющую переднюю торцовую поверхность, по существу цилиндрическое тело, отходящее назад от режущей части, и хвостовик. Тело содержит ось вращения, проходящую сквозь него, и по меньшей мере одну канавку, сформированную на его внешней периферийной поверхности. Эта по меньшей мере одна канавка содержит первый спиральный участок, открывающийся на передней поверхности, и второй спиральный участок, отходящий от заднего конца второго спирального участка к задней части тела. Второй спиральный участок закручен в направлении, противоположном направлению закрутки первого спирального участка. В альтернативном варианте спиральное сверло также содержит третий спиральный участок. Третий спиральный участок закручен в направлении, противоположном направлению закрутки второго спирального участка.
Краткое описание чертежей
Другие признаки и преимущества настоящего изобретения будут очевидны из нижеследующего подробного описания со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг.1 - вид в перспективе сверла по настоящему изобретению;
Фиг.2 - вид сбоку сверла по фиг.1.
Фиг.3 - вид с торца сверла по фиг.1.
Описание предпочтительного варианта
На чертежах, где одинаковыми ссылочными позициями обозначены одинаковые элементы, показано спиральное сверло 10 по настоящему изобретению. Спиральное сверло содержит три основных части. Первой частью спирального сверла является острие или режущая часть 12, содержащая переднюю режущую поверхность 14. Режущая часть 12 осуществляет резание детали для формирования отверстия. К первой части спирального сверла 10 примыкает вторая часть, содержащая тело 16 инструмента. Тело 16 проходит назад от режущего торца 12. Третьей частью спирального сверла 10 является хвостовик 18 или сплошная часть сверла, не имеющая канавок.
Следует понимать, что острие или режущая часть 12 спирального сверла 10 может принимать любую наиболее подходящую форму. Например, хотя настоящее изобретение показано в форме спирального сверла 10, имеющего режущую часть, образованную сменной режущей вставкой, спиральное сверло также может иметь форму сплошного спирального сверла, выполненного из металла или твердого сплава и т.п., что хорошо известно специалистам. Следовательно, иллюстрация конструкции канавки на спиральном сверле 10, имеющем съемную режущую вставку, не должна считаться ограничением настоящего изобретения, если не указано иное.
Для целей иллюстрации настоящего изобретения режущая часть 12 показана в форме сменной режущей вставки. Более подробное описание сменной режущей вставки приведено в заявке РСТ/ЕР03/01526, озаглавленной "Вращающийся режущий инструмент, содержащий сменную режущую вставку", которая полностью включена в настоящее описание путем отсылки. Следует понимать, что для получения требуемых скоростей резания в зависимости от материала детали и условий сверления можно выбирать и использовать различные конфигурации режущей части, что также хорошо известно специалистам. Например, конфигурации режущей части 12, которые можно использовать в иллюстративных вариантах настоящего изобретения, включают крестообразно подточенную режущую часть, пилообразную разрезную режущую часть, режущую часть с одним углом, режущую часть с двумя углами, режущую часть с уменьшенным главным передним углом, спиральную режущую часть, многогранную режущую часть, режущую часть со скругленной кромкой и пр. В предпочтительном варианте конфигурацией режущего торца 12 является S-образная поперечная режущая кромка.
Острие или режущая часть 12 спирального сверла 10 оперативно соединены с телом 16. Тело 16 может быть выполнено из стали; например быстрорежущей стали или твердого сплава, как описано выше. Тело 16 содержит по меньшей мере одну спиральную канавку 20 и режущую кромку 22. В предпочтительном варианте на периферийной внешней поверхности тела 16 выполнена пара спиральных канавок 20.
Следует понимать, что конструкция канавки 20 спирального сверла 10 чрезвычайно важна для его рабочих характеристик. Конструкция канавки 20 определяет способность спирального сверла 10 формировать, принимать и удалять стружку, образующуюся при резании, тем самым способствуя отводу теплоты.
Согласно настоящему изобретению канавка 20 спирального сверла 10 содержит первый спиральный участок 24 и второй спиральный участок 26. Первый спиральный участок 24 открыт на передней поверхности 14 режущего торца 12 и закручен под углом наклона винтовой линии ко второму спиральному участку 26. Угол ΘA наклона винтовой линии первого спирального участка 24 может быть переменным или по существу постоянным на всей длине от режущего торца 12 до тела 16 и на участке канавок тела на участке А.
Если спиральное сверло 10 содержит одно или более отверстий 11 для охлаждающей жидкости, следует понимать, что круговое положение режущего торца и длину первого спирального участка 24 можно подбирать на основе положения выхода отверстия для охлаждающей жидкости, которое предпочтительно находится на одной линии с режущими кромками для обеспечения оптимальной подачи смазочно-охлаждающей жидкости во время резания.
В предпочтительном варианте для облегчения стружкообразования и транспортировки стружки из зоны резания первый спиральный участок 24 расположен под положительным углом ΘA наклона винтовой линии (т.е. главным передним углом) относительно центральной оси 28 тела инструмента. Угол ΘA наклона винтовой линии первого спирального участка 24 составляет 0-40° и предпочтительно 30°. Следует понимать, что первый спиральный участок 24 также может располагаться под отрицательным углом наклона винтовой линии. В настоящем описании термины - положительный угол винтовой линии и отрицательный угол винтовой линии относятся к направлению вращения спирали относительно центральной оси 28 тела инструмента. Положительный угол наклона винтовой линии уменьшает режущий клин, а отрицательный увеличивает его.
Второй спиральный участок 26 закручен в направлении, противоположном направлению закрутки первого спирального участка 24. Второй спиральный участок 26 проходит от заднего конца первого спирального участка 24, который показан позицией "В", к точке, обозначенной позицией "С" на фиг.2.
Угол ΘB наклона винтовой линии противоположен направлению угла ΘA наклона винтовой линии первого спирального участка для того, чтобы ориентировать самое жесткое сечение спирального сверла 10 к углу, под которым вершина 30 поперечной кромки 30 обладает наименьшими свойствами самоцентрирования. Этот угол приближается к углу вершины 30 поперечной режущей кромки. Угол вершины поперечной режущей кромки выбирают для оптимизации условий резания режущим торцом. К сожалению, известно, что угол вершины поперечной кромки является самым слабым направлением, поскольку эта поперечная режущая кромка работает как лезвие, по которому вершина может "скользить" и вызывать отклонение тела спирального сверла при первоначальном контакте спирального сверла и детали. В предпочтительном варианте угол, под которым S-образная поперечная режущая кромка 30 имеет наименьшие свойства самоцентрирования, проходит параллельно продольной длине поперечной кромки.
Считается, что второй спиральный участок 26, закручиваясь в противоположном направлении, повышает жесткость тела 16 спирального сверла вдоль поперечной кромки 30, тем самым уменьшая отклонения сверла и обеспечивая формирование более прямых и точных отверстий.
Угол ΘB наклона винтовой линии второго спирального участка 26 может быть переменным или по существу постоянным по всей длине от точки В до точки С. Максимальная длина второго спирального участка задается в диапазоне до 7D (где D - режущий диаметр торца). Угол ΘB наклона винтовой линии второго спирального участка 26 может составлять от 1 до 30°, предпочтительно приблизительно 3° от точки В до точки С. В предпочтительном варианте второй спиральный участок расположен под отрицательным углом наклона винтовой линии.
Спиральное сверло 10 может содержать третий спиральный участок 32. Третий спиральный участок 32 закручен в направлении, противоположном направлению закрутки второго спирального участка 26. В предпочтительном варианте третий спиральный участок 32 расположен под положительным углом наклона винтовой линии.
Третий спиральный участок 32 проходит от заднего конца второго спирального участка 26, обозначенного позицией "С", до хвостовика 18 спирального сверла 10, обозначенного позицией "D" на фиг.2. Угол ΘC наклона винтовой линии третьего спирального участка 32 может быть переменным или по существу постоянным на всей длине от точки С до точки D.
Было обнаружено, что третий спиральный участок 32 позволяет уменьшить крутящий момент, осевое усилие и прилагаемую мощность по сравнению со спиральном сверлом, в котором отсутствует третий спиральный участок. Считается, что третий спиральный участок 32 дает преимущество в процессе отвода стружки. Не привязываясь к какой-либо теории, считается, что третий спиральный участок работает аналогично экструзионному шнеку, вытягивая стружку из прорезаемого отверстия. Далее, считается, что эффекты третьего спирального участка 32 будут особенно полезны при сверлении глубоких отверстий.
Угол ΘC наклона винтовой линии третьего спирального участка 32 может составлять от 0 до 40°, предпочтительно приблизительно 5°, от точки С до точки D вдоль его длины.
Толщина сердцевины 34 спирального сверла 10 может быть практически любой конструкции. Например, толщина сердцевины 34 может быть по существу постоянной вдоль всей длины спирального сверла 10, скошенной вдоль длины спирального сверла или комбинацией таких решений. В предпочтительном варианте глубина канавки 20 к заднему концу тела 16 инструмента больше, чем глубина канавки ближе к переднему концу тела так, чтобы по существу предотвратить контакт стружки и внутренней стенки обрабатываемого с помощью такого сверла отверстия и обеспечить плавный выход стружки. В наиболее предпочтительном варианте толщина сердцевины у режущей вставки вдоль первого спирального участка 24 больше, чем толщина сердцевины вдоль второго спирального участка, и больше, чем толщина сердцевины вдоль третьего спирального участка.
Следует понимать, что, хотя описанное спиральное сверло 10 содержит первый спиральный участок 24, второй спиральный участок 26 и, альтернативно, третий спиральный участок 32, помимо них к сверлу могут быть добавлены и другие спиральные участки. Например, к спиральному сверлу может быть добавлен четвертый спиральный участок.
Далее следуют примеры, поясняющие настоящее изобретение, которые являются исключительно иллюстративными.
Пример 1
Спиральное сверло, содержащее первый спиральный участок +30°, второй спиральный участок с обратным углом -3° и третий спиральный участок +5° (образец 1), испытывалось в сравнении со спиральным сверлом, содержащим первый спиральный участок +30° и второй спиральный участок с обратным углом -3° (образец 2).
Диаметр каждого сверла равнялся 16 мм и режущая вставка была выполнена из твердого сплава марки КС7315, коммерчески производимого фирмой Kennametal Inc. Конфигурацией режущей кромки каждого сверла была идентичная S-образная поперечная кромка.
Условия эксперимента:
Количество просверленных отверстий: 6
Скорость резания: 80 м/мин
Подача: 0,45 мм/об
Глубина отверстия = 80 мм
Материал детали: сталь 4140 (твердость по Бриннелю 200) с внутренним охлаждением и подачей СОЖ под давлением приблизительно 13,8 бар).
Для измерения крутящего момента и осевого усилия использовался станочный динамометр Kistler 9272. Этот динамометр определяет силы, близкие к процессу резания, и позволяет измерять крутящий момент и осевое усилие на шпинделе во время сверления.
Результаты теста приведены в Таблице 1
| Таблица 1 | ||||
| 16-мм спиральное сверло | ||||
| Канавка | Подача, дюйм/об | Средний крутящий момент (Нм) | Среднее осевое усилие (Н) | Средняя мощность (кВт) |
| Образец 1 | 0,45 | 34,1553 | 3590,6 | 5,6822 |
| Образец 2 | 0,45 | 35,7484 | 3721,4 | 5,8090 |
Как следует из Таблицы 1, более высокие показатели крутящего момента, осевого усилия и мощности наблюдались при спиральных сверлах без третьего спирального участка. Третий спиральный участок позволял уменьшить крутящий момент приблизительно на 4,5%, осевое усилие приблизительно на 3,5% и среднюю мощность приблизительно на 2,2% по сравнению со спиральным сверлом без третьего спирального участка в по существу идентичных условиях сверления.
Пример 2
Три спиральных сверла подверглись анализу методом конечных элементов. Диаметр спиральных сверл был равен 8 мм и длина тела 40 мм. Конфигурацией режущего торца каждого спирального сверла была S-образная поперечная кромка.
Образец 1 имел первый спиральный участок +30° и второй спиральный участок 0°. Образец 2 имел первый спиральный участок +30°, второй спиральный участок с обратным углом -3° и третий спиральный участок 0°. Образец 3 имел первый спиральный участок +30°, второй спиральный участок с обратным углом -3° и третий спиральный участок +5°.
В направлении, совпадающем с продольной длиной поперечной режущей кромки, прилагалось усилие 50 Н. Полученное смещение вершины сверла определялось анализом методом конечных элементов.
| Таблица 2 | |||
| Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 | |
| Результирующее смещение (мм) | 0,349 | 0,317 | 0,329 |
Как показано в Таблице 2, второй спиральный участок образца 2 увеличивает жесткость тела спирального сверла вдоль S-образной поперечной кромки приблизительно на 9,2% по сравнению со спиральным сверлом, не содержащим расположенного под обратным углом второго участка (образец 1). Более того, спиральное сверло, имеющее расположенный под обратным углом второй спиральный участок и третий участок (образец 3), имеет повышенную приблизительно на 5,7% жесткость по сравнению со сверлом, не имеющим второго или третьего участков, проходящих под обратным углом (образец 1).
Документы, патенты и заявки на патент, упомянутые в описании, включены в описание путем ссылки.
Хотя настоящее изобретение было описано со ссылками на конкретные варианты, следует понимать, что эти варианты являются иллюстративными, а не ограничивающими.
Claims (22)
1. Спиральное сверло, содержащее режущую часть, включающую торцовую поверхность, по существу цилиндрическое тело, отходящее назад от режущей части, и хвостовик, при этом тело имеет ось вращения и содержит по меньшей мере одну канавку, проходящую по его внешней периферийной поверхности и доходящую до торцевой поверхности, при этом по меньшей мере одна канавка выполнена с первым спиральным участком, открытым на торцевую поверхность, и вторым спиральным участком, проходящим от заднего конца первого спирального участка к задней части цилиндрического тела, причем второй спиральный участок закручен в направлении, обратном направлению закрутки первого спирального участка.
2. Сверло по п.1, в котором первый спиральный участок выполнен с положительным наклоном.
3. Сверло по п.1, в котором режущая часть выполнена сменной.
4. Сверло по п.1, в котором режущая часть имеет S-образную поперечную режущую кромку.
5. Сверло по п.1, в котором тело выполнено из стали.
6. Сверло по п.1, в котором тело выполнено из твердого сплава.
7. Сверло по п.1, в котором тело содержит пару спиральных канавок, выполненных на внешней периферийной поверхности тела.
8. Сверло по п.7, в котором угол винтовой линии первого спирального участка постоянен от режущей части до тела и на участке канавок в теле.
9. Сверло по п.1, в котором сверло содержит по меньшей мере одно отверстие для охлаждающей жидкости.
10. Сверло по п.1, в котором угол винтовой линии первого спирального участка составляет от приблизительно 0° до приблизительно 40°.
11. Сверло по п.10, в котором угол винтовой линии первого спирального участка составляет приблизительно 30°.
12. Сверло по п.1, в котором угол винтовой линии второго спирального участка составляет от приблизительно 1° до приблизительно 30°.
13. Сверло по п.12, в котором угол винтовой линии второго спирального участка составляет приблизительно 3°.
14. Сверло по п.1, содержащее третий спиральный участок, отходящий от конца второго спирального участка.
15. Сверло по п.14, в котором третий спиральный участок закручен в направлении, обратном направлению закрутки второго спирального участка.
16. Сверло по п.15, в котором третий спиральный участок проходит от задней части второго спирального участка до хвостовика сверла.
17. Сверло по п.14, в котором угол наклона винтовой линии третьего спирального участка постоянен.
18. Сверло по п.14, в котором угол наклона винтовой линии третьего спирального участка составляет от приблизительно 0° до приблизительно 40°.
19. Сверло по п.14, в котором угол наклона винтовой линии третьего спирального участка составляет приблизительно 5°.
20. Сверло по п.1, в котором толщина сердцевины постоянна на всей длине сверла.
21. Сверло по п.1, в котором толщина сердцевины сужается на длине сверла.
22. Сверло по п.1, в котором толщина сердцевины меняется на продольной длине сверла.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US10/738,469 | 2003-12-17 | ||
| US10/738,469 US7101125B2 (en) | 2003-12-17 | 2003-12-17 | Twist drill |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2006125415A RU2006125415A (ru) | 2008-01-27 |
| RU2372171C2 true RU2372171C2 (ru) | 2009-11-10 |
Family
ID=34677393
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006125415/02A RU2372171C2 (ru) | 2003-12-17 | 2004-12-06 | Спиральное сверло |
Country Status (15)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7101125B2 (ru) |
| EP (1) | EP1694458B1 (ru) |
| JP (1) | JP4671968B2 (ru) |
| KR (1) | KR100838767B1 (ru) |
| CN (1) | CN100415420C (ru) |
| AT (1) | ATE457844T1 (ru) |
| BR (1) | BRPI0417627A (ru) |
| CA (1) | CA2548505C (ru) |
| DE (1) | DE602004025609D1 (ru) |
| ES (1) | ES2340391T3 (ru) |
| MX (1) | MXPA06006921A (ru) |
| PL (1) | PL1694458T3 (ru) |
| PT (1) | PT1694458E (ru) |
| RU (1) | RU2372171C2 (ru) |
| WO (1) | WO2005061159A1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU183409U1 (ru) * | 2018-04-05 | 2018-09-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") | Шнековое сверло |
| RU2749594C1 (ru) * | 2020-09-07 | 2021-06-15 | Нина Алексеевна Корюкина | Сборное сверло |
Families Citing this family (50)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10333340A1 (de) * | 2003-07-23 | 2005-02-17 | Kennametal Inc. | Bohrer |
| IL162147A (en) * | 2004-05-24 | 2008-03-20 | Gil Hecht | Drill with interchangeable head |
| IL164888A (en) | 2004-10-28 | 2009-07-20 | Iscar Ltd | Cutting tool and cutting head for it |
| US7909547B2 (en) * | 2005-10-08 | 2011-03-22 | Milwaukee Electric Tool Corporation | Replaceable tip for a bit or auger bit |
| US8328477B2 (en) | 2006-03-02 | 2012-12-11 | Milwaukee Electric Tool Corporation | Cutting tool |
| DE102007010321A1 (de) | 2006-03-02 | 2007-09-13 | Milwaukee Electric Tool Corp., Brookfield | Spanabhebendes Werkzeug |
| SE532360C2 (sv) * | 2006-12-06 | 2009-12-22 | Irwin Ind Tool Co | Borrskär |
| IL181296A0 (en) * | 2007-02-12 | 2007-07-04 | Iscar Ltd | Tool with releasably mounted self-clamping cutting head |
| IL181295A (en) * | 2007-02-12 | 2011-07-31 | Iscar Ltd | A cutting tool that includes a self-locking release bar head |
| USD605672S1 (en) | 2007-03-01 | 2009-12-08 | Milwaukee Electric Tool Corporation | Cutting blade |
| USD575808S1 (en) | 2007-03-02 | 2008-08-26 | Milwaukee Electric Tool Corporation | Cutting tool |
| SE531188C2 (sv) * | 2007-05-29 | 2009-01-13 | Sandvik Intellectual Property | Borrkropp för spånavskiljande bearbetning |
| CN101879622B (zh) * | 2007-07-12 | 2012-08-22 | 本田技研工业株式会社 | 钻头 |
| DE102007042280A1 (de) * | 2007-09-06 | 2009-03-12 | Komet Group Holding Gmbh | Bohrwerkzeug für Werkzeugmaschinen sowie Verfahren zu dessen Herstellung |
| DE102007042279A1 (de) * | 2007-09-06 | 2009-03-12 | Komet Group Holding Gmbh | Bohrwerkzeug für Werkzeugmaschinen sowie Verfahren zu dessen Herstellung |
| US8070398B2 (en) * | 2008-02-19 | 2011-12-06 | Irwin Industrial Tool Company | Multi-blade self feed bit |
| US8061938B2 (en) * | 2008-03-10 | 2011-11-22 | Kennametal Inc. | Cutting tool with chisel edge |
| JP4566260B2 (ja) * | 2008-12-25 | 2010-10-20 | 株式会社森精機製作所 | 工具内流路を有する工具 |
| DE102009013580A1 (de) * | 2009-03-19 | 2010-09-23 | EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG Fabrik für Präzisionswerkzeuge | Modularer Bohrer |
| US8408850B2 (en) * | 2009-06-16 | 2013-04-02 | Kennametal Inc. | Twist drill with negative axial rake transition between the lip and the secondary cutting edge |
| SE533853C2 (sv) * | 2009-06-23 | 2011-02-08 | Sandvik Intellectual Property | Borrverktyg för spånavskiljande bearbetning samt löstopp härför |
| US8807889B2 (en) * | 2009-12-29 | 2014-08-19 | Kennametal Inc. | Rotary cutting tool having sealed margins and method of making same |
| DE102010006796B4 (de) | 2010-02-04 | 2011-12-08 | Kennametal Inc. | Verfahren zur Herstellung eines Bohrers, sowie Bohrer |
| DE102010006797B4 (de) | 2010-02-04 | 2011-12-22 | Kennametal Inc. | Bohrwerkzeug |
| CN101791717B (zh) * | 2010-03-22 | 2011-07-27 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 一种微型钻头及加工此微型钻头的方法 |
| DE102010026271B4 (de) * | 2010-07-06 | 2019-02-14 | Kennametal Inc. | Bohrwerkzeug |
| US8979445B2 (en) | 2010-10-15 | 2015-03-17 | Hanita Metal Factory Ltd | Cutting tip and rotary cutting tool employing same |
| GB201019952D0 (en) * | 2010-11-25 | 2011-01-05 | Element Six Ltd | Bit for a rotary drill |
| US8882412B2 (en) * | 2011-05-11 | 2014-11-11 | Kennametal Inc. | Rotary cutting tool having PCD cutting tip |
| SE535855C2 (sv) * | 2011-05-16 | 2013-01-15 | Sandvik Intellectual Property | Roterbart borrverktyg samt grundkropp härför |
| USD665431S1 (en) * | 2012-02-22 | 2012-08-14 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | Cutting tool |
| CN103357925A (zh) * | 2012-03-30 | 2013-10-23 | 新野鼎泰电子精工科技有限公司 | 加工印刷电路板的微型单刃钻头 |
| WO2014121117A1 (en) | 2013-02-01 | 2014-08-07 | Milwaukee Electric Tool Corporation | Auger bit with replaceable cutting bit |
| CN104107934A (zh) * | 2013-04-19 | 2014-10-22 | 苏州文鼎模具有限公司 | 一种自排屑内冷钻 |
| US9962773B2 (en) * | 2013-04-26 | 2018-05-08 | Kyocera Corporation | Drill and method for manufacturing cut product using same |
| DE102013108825B3 (de) * | 2013-08-14 | 2014-10-30 | Gühring KG | Reibahlenwerkzeug mit Spanführungselement |
| DE102014212714B4 (de) | 2014-07-01 | 2022-02-17 | Kennametal Inc. | Bohrerkopf |
| CN107000072B (zh) * | 2014-11-21 | 2019-10-01 | 京瓷株式会社 | 钻头及使用该钻头的切削加工物的制造方法 |
| US10441297B2 (en) * | 2015-05-29 | 2019-10-15 | Zimmer, Inc. | Sounder for sizing bone implant |
| WO2018092729A1 (ja) * | 2016-11-15 | 2018-05-24 | 京セラ株式会社 | 回転工具及びそれを用いた切削加工物の製造方法 |
| DE102017205166B4 (de) | 2017-03-27 | 2021-12-09 | Kennametal Inc. | Modulares Rotationswerkzeug und modulares Werkzeugsystem |
| CN106825699A (zh) * | 2017-04-01 | 2017-06-13 | 山东大学 | 一种变螺旋槽双锥角叠层结构制孔一体化刀具 |
| DE102017212054B4 (de) | 2017-07-13 | 2019-02-21 | Kennametal Inc. | Verfahren zur Herstellung eines Schneidkopfes sowie Schneidkopf |
| EP3756803B1 (en) * | 2018-05-10 | 2022-02-16 | Dalian University Of Technology | Vertical blade double-ladder micro-tooth cutter for preparing high-quality holes of composite material and hybrid stack structure thereof |
| JP7060462B2 (ja) * | 2018-06-22 | 2022-04-26 | 京セラ株式会社 | 回転工具及び切削加工物の製造方法 |
| WO2019244106A1 (en) | 2018-06-22 | 2019-12-26 | Maestro Logistics, Llc | A drill bit and method for making a drill bit |
| CN112077370B (zh) | 2019-06-13 | 2024-10-01 | 肯纳金属印度有限公司 | 可转位钻头刀片 |
| EP3819056B1 (en) * | 2019-11-06 | 2023-05-17 | AB Sandvik Coromant | Milling tool with helix angle transition |
| CN111112701B (zh) * | 2020-01-19 | 2024-08-20 | 恒锋工具股份有限公司 | 一种装配式孔钻 |
| CN115703157A (zh) | 2021-08-17 | 2023-02-17 | 肯纳金属印度有限公司 | 具有冷却剂系统的可转位钻头组件 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1346352A1 (ru) * | 1985-10-08 | 1987-10-23 | Краматорский Научно-Исследовательский И Проектно-Технологический Институт Машиностроения | Спиральное сверло |
| EP0790092A1 (en) * | 1996-02-14 | 1997-08-20 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Drill |
| US6582164B1 (en) * | 2002-02-25 | 2003-06-24 | Kennametal Inc. | Roller twist drill |
Family Cites Families (48)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1508594A (en) * | 1924-09-16 | Stay-bolt tap | ||
| US1508595A (en) * | 1924-01-24 | 1924-09-16 | W L Brubaker & Bros Company | Method of making stay-bolt taps |
| US1630602A (en) * | 1925-05-04 | 1927-05-31 | Florino F Blanco | Reamer |
| DE829568C (de) * | 1949-04-06 | 1952-01-28 | Siemens Ag | Bohrer mit Hartmetalleinlage fuer Gesteine, insbesondere Eisenbeton und harte, stark unterschiedliche Mischgesteine |
| DE1106144B (de) | 1956-11-22 | 1961-05-04 | Friedrich Boehme | Spiralbohrer |
| US3913196A (en) * | 1974-08-29 | 1975-10-21 | Lear Siegler Inc | Rotary cutting tool |
| SU921707A1 (ru) * | 1979-01-09 | 1982-04-23 | Владимирский политехнический институт | Сверло |
| EP0055142B1 (en) * | 1980-12-24 | 1985-04-17 | Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha | Router bit |
| JPS5927287B2 (ja) * | 1980-12-24 | 1984-07-04 | 富士重工業株式会社 | ル−タ−ビツト |
| JPS5856719A (ja) * | 1981-09-26 | 1983-04-04 | Katsuhiro Matsushita | コンビネ−シヨンドリル |
| JPS6094211A (ja) * | 1983-10-26 | 1985-05-27 | Denzaburo Sakai | 穴仕上げ用コンビネ−シヨンドリル |
| US4556347A (en) | 1984-05-11 | 1985-12-03 | Lockheed Corporation | Split-point twist drill |
| JPS61226209A (ja) | 1985-03-30 | 1986-10-08 | Mitsubishi Metal Corp | ドリル |
| US4756650A (en) | 1986-11-26 | 1988-07-12 | Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho | Twist drill |
| US4992009A (en) * | 1988-08-25 | 1991-02-12 | Canadian Flexi Drills | Sheet metal drill bit |
| JPH03117532A (ja) | 1989-09-29 | 1991-05-20 | Kawasaki Steel Corp | スクラップ処理装置 |
| SU1774904A3 (ru) | 1990-02-12 | 1992-11-07 | Чeлябиhckoe Пpoизboдctbehhoe Oб'eдиhehиe "Зaboд Иm.Opджohиkидзe" | Cпиpaльhoe cbepлo |
| SE502255C2 (sv) | 1991-12-16 | 1995-09-25 | Sandvik Ab | Borr med spånkanaler, innefattande en första och en andra spånmatande zon, med olika tvärsnitt |
| US5350261A (en) | 1992-03-12 | 1994-09-27 | Mitsubishi Materials Corporation | Twist drill |
| JP3071466B2 (ja) | 1993-08-06 | 2000-07-31 | ケンナメタル ヘルテル アクチェンゲゼルシャフト ウェルクツォイゲ ウント ハルトシュトッフェ | ツイストドリル |
| SE508466C2 (sv) | 1993-09-14 | 1998-10-12 | Seco Tools Ab | Borr |
| US6168355B1 (en) * | 1994-05-06 | 2001-01-02 | Lon J. Wardell | End-mill tool with multiple cutting edges |
| US5584617A (en) * | 1995-04-04 | 1996-12-17 | International Business Machines Corporation | Single flute drill for drilling holes in printed circuit boards and method of drilling holes in a printed circuit board |
| US5704740A (en) * | 1995-06-26 | 1998-01-06 | Walter Ag | Drilling tool, particularly for metallic materials |
| GB2310622A (en) | 1996-03-02 | 1997-09-03 | Black & Decker Inc | Drill bit |
| GB9606370D0 (en) * | 1996-03-26 | 1996-06-05 | Dormer Tools Sheffield Ltd | Improvements in or relating to twist drills |
| HUP0001473A3 (en) * | 1997-03-25 | 2001-02-28 | Guehring Joerg | Boring bit |
| DE69817276T2 (de) | 1997-05-29 | 2004-02-19 | Black & Decker Inc., Newark | Wendelbohrer |
| US6283682B1 (en) | 1997-09-30 | 2001-09-04 | Jerald D. Plummer | Helically fluted twist drill device |
| US6045305A (en) | 1997-09-30 | 2000-04-04 | Plummer; Jerald D. | Helically fluted twist drill device |
| DE29722002U1 (de) | 1997-12-15 | 1998-02-05 | Werkzeugfabrik GmbH Königsee, 07426 Königsee | Spiralbohrer |
| US6852164B2 (en) * | 1998-05-22 | 2005-02-08 | Nordson Corporation | Powder supply system for coating installations with a plurality of application units |
| JP2000198010A (ja) * | 1999-01-11 | 2000-07-18 | Shoda Iron Works Co Ltd | ダブルツイストドリル |
| BR0012904A (pt) * | 1999-08-03 | 2002-04-16 | Kennametal Inc | Broca com cabeça de corte substituìvel |
| US6443674B1 (en) * | 2000-05-19 | 2002-09-03 | Ics Cutting Tools, Inc. | Self-centering twist drill having a modified flat bottom section and a helical crown point tip |
| DE10027544A1 (de) * | 2000-06-02 | 2001-12-13 | Kennametal Inc | Bohrerspitze für einen Spiralbohrer und Verfahren zum Herstellen einer Spannut im Bereich einer Bohrerspitze für einen Spiralbohrer |
| DE10042990A1 (de) * | 2000-09-01 | 2002-03-28 | Kennametal Inc | Rundlauf-Schneidwerkzeug, z. B. Bohrer |
| SE520412C2 (sv) * | 2000-10-24 | 2003-07-08 | Sandvik Ab | Roterbart verktyg med utbytbar skärdel vid verktygets spånavverkande fria ände |
| US6585460B1 (en) * | 2000-11-13 | 2003-07-01 | General Electric Company | Drill having machine grindable cutting edge |
| JP2002154005A (ja) * | 2000-11-16 | 2002-05-28 | Taikomu Japan Kk | ツイストドリル |
| US6547495B2 (en) * | 2001-01-29 | 2003-04-15 | General Electric Company | Method for reaming hole and improved reamer |
| CN2481440Y (zh) * | 2001-06-01 | 2002-03-13 | 武进市西夏墅工具研究所 | 硬质合金强力钻 |
| FR2829715B1 (fr) | 2001-09-19 | 2004-01-02 | Dassault Aviat | Foret de precision |
| SE522600C2 (sv) * | 2001-10-24 | 2004-02-24 | Seco Tools Ab | Borrverktyg för skärande bearbetning med tre skäreggar vid vilka tre spolkanaler mynnar |
| US20030185640A1 (en) * | 2002-03-27 | 2003-10-02 | Eiji Ito | Multiple rake drill bits |
| US6652203B1 (en) * | 2002-08-30 | 2003-11-25 | Credo Technology Corporation | Precision drill bits |
| US7306411B2 (en) * | 2002-09-03 | 2007-12-11 | Mitsubishi Materials Corporation | Drill with groove width variation along the drill and double margin with a thinning section at the tip |
| JP3720010B2 (ja) * | 2002-10-02 | 2005-11-24 | オーエスジー株式会社 | 深穴加工用ドリル |
-
2003
- 2003-12-17 US US10/738,469 patent/US7101125B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2004
- 2004-12-06 EP EP04813182A patent/EP1694458B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2004-12-06 PT PT04813182T patent/PT1694458E/pt unknown
- 2004-12-06 ES ES04813182T patent/ES2340391T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2004-12-06 WO PCT/US2004/040829 patent/WO2005061159A1/en not_active Ceased
- 2004-12-06 KR KR1020067012031A patent/KR100838767B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2004-12-06 JP JP2006545718A patent/JP4671968B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2004-12-06 RU RU2006125415/02A patent/RU2372171C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2004-12-06 DE DE602004025609T patent/DE602004025609D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2004-12-06 CN CNB2004800377727A patent/CN100415420C/zh not_active Expired - Lifetime
- 2004-12-06 CA CA2548505A patent/CA2548505C/en not_active Expired - Fee Related
- 2004-12-06 PL PL04813182T patent/PL1694458T3/pl unknown
- 2004-12-06 BR BRPI0417627-8A patent/BRPI0417627A/pt not_active IP Right Cessation
- 2004-12-06 AT AT04813182T patent/ATE457844T1/de not_active IP Right Cessation
- 2004-12-06 MX MXPA06006921A patent/MXPA06006921A/es active IP Right Grant
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1346352A1 (ru) * | 1985-10-08 | 1987-10-23 | Краматорский Научно-Исследовательский И Проектно-Технологический Институт Машиностроения | Спиральное сверло |
| EP0790092A1 (en) * | 1996-02-14 | 1997-08-20 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Drill |
| US6582164B1 (en) * | 2002-02-25 | 2003-06-24 | Kennametal Inc. | Roller twist drill |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU183409U1 (ru) * | 2018-04-05 | 2018-09-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") | Шнековое сверло |
| RU2749594C1 (ru) * | 2020-09-07 | 2021-06-15 | Нина Алексеевна Корюкина | Сборное сверло |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20050135887A1 (en) | 2005-06-23 |
| EP1694458B1 (en) | 2010-02-17 |
| US7101125B2 (en) | 2006-09-05 |
| JP2007514560A (ja) | 2007-06-07 |
| PL1694458T3 (pl) | 2010-07-30 |
| WO2005061159A1 (en) | 2005-07-07 |
| PT1694458E (pt) | 2010-04-27 |
| EP1694458A1 (en) | 2006-08-30 |
| MXPA06006921A (es) | 2006-09-04 |
| ES2340391T3 (es) | 2010-06-02 |
| DE602004025609D1 (de) | 2010-04-01 |
| JP4671968B2 (ja) | 2011-04-20 |
| KR100838767B1 (ko) | 2008-06-17 |
| CN1894063A (zh) | 2007-01-10 |
| EP1694458A4 (en) | 2008-07-30 |
| KR20060125808A (ko) | 2006-12-06 |
| CN100415420C (zh) | 2008-09-03 |
| ATE457844T1 (de) | 2010-03-15 |
| RU2006125415A (ru) | 2008-01-27 |
| BRPI0417627A (pt) | 2007-03-27 |
| WO2005061159A8 (en) | 2005-09-22 |
| CA2548505A1 (en) | 2005-07-07 |
| CA2548505C (en) | 2011-10-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2372171C2 (ru) | Спиральное сверло | |
| JP4975207B2 (ja) | エンドミルカッター | |
| US4507028A (en) | Combined drill and reamer | |
| KR101188290B1 (ko) | 주조 재료 절삭용 드릴링 공구 | |
| RU2350436C2 (ru) | Керамическое сверло для высокоскоростного сверления | |
| WO2003024650A1 (en) | Cutting point for a drill | |
| CA2647787C (en) | Drill insert geometry having v-notched web | |
| US7371035B2 (en) | Drill insert geometry having V-notched web | |
| US7320566B2 (en) | Cutting tool including detachable cutter head | |
| US20050271482A1 (en) | Ballnose end mill | |
| HUP0001473A2 (hu) | Fúrószerszám | |
| CN101282809B (zh) | 孔加工工具以及预钻孔的加工方法 | |
| KR100990171B1 (ko) | 난삭재의 고속가공용 트위스트 드릴 리머 | |
| JP7596716B2 (ja) | ドリル | |
| JP2549711Y2 (ja) | 止まり穴切削加工用タップ | |
| JP2001113413A (ja) | 1枚刃リーマ | |
| JP2005111642A (ja) | 座ぐり加工用のエンドミル | |
| JP2002301611A (ja) | 深穴加工用ドリル |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151207 |