[go: up one dir, main page]

RU2372171C2 - Спиральное сверло - Google Patents

Спиральное сверло Download PDF

Info

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
Application number
RU2006125415/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006125415A (ru
Inventor
Бернхард В. БОРШЕРТ (DE)
Бернхард В. БОРШЕРТ
Джером С. ХАННА (US)
Джером С. ХАННА
Тило КРИГ (DE)
Тило КРИГ
Ларри Р. МИНАН (US)
Ларри Р. МИНАН
Майкл Д. ШУЛЬТЦ (US)
Майкл Д. ШУЛЬТЦ
Original Assignee
Кеннаметал, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Кеннаметал, Инк. filed Critical Кеннаметал, Инк.
Publication of RU2006125415A publication Critical patent/RU2006125415A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2372171C2 publication Critical patent/RU2372171C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B51/00Tools for drilling machines
    • B23B51/02Twist drills
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B51/00Tools for drilling machines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2250/00Compensating adverse effects during turning, boring or drilling
    • B23B2250/12Cooling and lubrication
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2251/00Details of tools for drilling machines
    • B23B2251/04Angles, e.g. cutting angles
    • B23B2251/043Helix angles
    • B23B2251/046Variable
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2251/00Details of tools for drilling machines
    • B23B2251/40Flutes, i.e. chip conveying grooves
    • B23B2251/402Flutes, i.e. chip conveying grooves with increasing depth in a direction towards the shank from the tool tip
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2251/00Details of tools for drilling machines
    • B23B2251/50Drilling tools comprising cutting inserts
    • YGENERAL 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T408/00Cutting by use of rotating axially moving tool
    • Y10T408/89Tool or Tool with support
    • Y10T408/909Having peripherally spaced cutting edges
    • Y10T408/9095Having peripherally spaced cutting edges with axially extending relief channel
    • Y10T408/9097Spiral 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.
RU2006125415/02A 2003-12-17 2004-12-06 Спиральное сверло RU2372171C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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