具有最小齿节距与刀片主体厚度比的孔切削器的制作方法

文档序号:3195966阅读:151来源:国知局
专利名称:具有最小齿节距与刀片主体厚度比的孔切削器的制作方法
技术领域
本发明涉及孔切削器,且更特定来说,涉及用于切削例如木材及金属等多种工件 且包含用于增加切削速度及/或改进刀片寿命的特征的孔切削器。
背景技术
典型的先前技术孔切削器包含圆柱形刀片主体,其在刀片主体的切削刃上界定 多个锯齿;及一个或一个以上孔口,其穿过刀片主体的中间部分形成。通常,较小直径孔切 削器具有经形成穿过刀片主体的较少孔口,且较大直径孔切削器具有经形成穿过刀片主体 的较多孔口。经形成穿过先前技术孔切削器刀片主体的孔口可界定多种不同配置以促进将 工具(例如,螺丝起子)插入到所述孔口中,以从刀片主体的内部移除圆形工件废屑。
关于先前技术孔切削器所遇到的缺陷中的一者是碎屑或灰尘(特定来说,当切削 木材时)收集在孔切削器的内部内工件废屑与孔切削器的不工作端上的盖之间。形成于刀 片主体的侧壁中的孔口经设计以允许螺丝起子或类似工具的插入以允许移除工件废屑,但 不会经配置以允许在切削期间产生的碎屑或灰尘流动穿过所述孔口且远离刀片主体的内 部。收集在刀片主体的内部内的碎屑及灰尘可变得密集且迅速填满孔切削器。碎屑及灰尘 还收集在介于刀片主体与工件之间(例如,介于刀片主体的外部表面与工件之间)的界面 处。收集在刀片主体与工件的界面处的碎屑及灰尘可由于在旋转刀片主体、经收集碎屑及 灰尘与工件之间形成的摩擦力而变热。通过此类摩擦力形成的热能可足以致使刀片主体的 外部表面上的涂料或涂层变软或变粘。碎屑及灰尘在刀片主体的内部内及/或刀片主体与 工件的界面处收集可显著地降低此类孔切削器的切削效率及总体切削速度及/或刀片寿 命O
关于先前技术孔切削器所遇到的另一缺陷是刀片主体相对厚,通常约为至少约 O. 05英寸厚。因此,已相信,需要此类壁厚度以提供具有足以承受在切削期间所遇到的力的 刚性及强度的孔切削器。举例来说,美国总务管理局(United States General Services Administration)标准(A-A-51135,1984年10月)已教示测量直径为1_3/8英寸及大于 1-3/8英寸的孔锯应界定至少约O. 047英寸的一刀片主体厚度。切削齿的宽度通常与刀片 主体的厚度大约相同。因此,切削齿相对宽,因此在切削期间产生相当大体积的碎屑及/或 灰尘。在切削期间产生碎屑及/或灰尘的速率可迅速克服此类先前技术孔切削器允许碎屑 或灰尘排出远离孔切削器的内部及/或介于刀片主体与工件之间的界面的任何能力。因 此,先前技术孔切削器可变得迅速充满碎屑及/或灰尘,及/或可使碎屑及/或灰尘在刀片 主体与工件的界面处迅速收集,从而在切削期间产生可软化或以其它方式使孔切削器上的 涂料或涂层变软或变粘的大量热。与经收集碎屑及灰尘组合的软或粘涂料或涂层使孔切削 器的切削效率进一步降级且降低总体切削速度及/或刀片寿命。
因此,本发明的目的是克服先前技术的上述缺陷及/或缺点中的一者或一者以上。发明内容
根据第一方面,本发明涉及一种用于切削例如木材及/或金属工件的工件的孔切 削器。所述孔切削器包括大致圆柱形刀片主体,其界定在约O. 032英寸到约O. 038英寸的 范围内的壁厚度;及切削刃,其形成于所述刀片主体的一端上,包含界定在约3. 5TPI到约 5. 5TPI的范围内的平均齿节距的多个齿以用于切削工件及从其形成碎屑。所述大致圆柱形 刀片主体及切削刃界定至少约110的平均齿节距与刀片主体厚度比。
本发明的当前优选实施例界定在约4TPI到约5TPI的范围内的平均齿节距及至少 约120的平均齿节距与刀片主体厚度比。一些此类实施例进一步界定在约130到约140的 范围内的平均齿节距与刀片主体厚度比。
本发明的当前优选实施例进一步界定经形成穿过所述刀片主体的至少一个轴向 伸长孔口。所述孔口相对于切削刃轴向隔开、大致沿所述刀片主体的轴向方向延伸,且经配 置以接纳从所述切削刃流动到所述刀片主体的内部内以及以下两种情况的碎屑(i)流动 到所述孔口中及/或(ii)流动穿过所述孔口,以防止此类碎屑收集在所述刀片主体的内部 内及/或介于所述刀片主体与所述工件之间的界面处。在一些实施例中,所述轴向伸长孔 口界定第一端,其邻近于切削刃且从其轴向隔开在约15/100英寸到约3/8英寸的范围内的 第一距离。一些此类实施例界定多个此类轴向伸长孔口,其相对于彼此有角度地隔开。
在本发明的一些实施例中,所述孔切削器界定旋转方向,所述旋转方向为切削刃 的切削方向,且所述轴向伸长孔口界定第一端,其邻近于切削刃轴向隔开;及第二端,其 比所述第一端更远离所述切削刃轴向隔开且沿与所述切削方向相反的方向相对于所述第 一端有角度地隔开。在一些此类实施例中,所述轴向伸长孔口的第二端与切削刃轴向隔开 至少约1-1/2英寸的第二距离。在本发明的一些实施例中,所述轴向伸长孔口界定轴向伸 长槽,所述轴向伸长槽相对于刀片主体的轴定向成锐角。所述锐角为至少约30°,且优选地 在约35°到约60°的范围内。
在本发明的一些实施例中,所述孔切削器界定旋转方向,所述旋转方向为切削刃 的切削方向,且所述轴向伸长孔口的入口端界定边缘表面,其沿与切削方向相反的方向远 离切削刃倾斜。在一些此类实施例中,所述入口端界定至少约4/10英寸的最大宽度,所述 倾斜表面为至少约4/10英寸长,且所述倾斜表面为曲线、直线及/或曲线与直线边缘表面 区的组合。在一些此类实施例中,所述倾斜表面相对于刀片主体的轴定向成在约35°到约 60°的范围内的锐角。在一些此类实施例中,所述伸长孔口或槽的轴大致平行于孔切削器 的旋转轴。
根据另一方面,本发明涉及一种用于切削工件的孔切削器。所述孔切削器包括 大致圆柱形刀片主体,其界定在约O. 032英寸到约O. 038英寸的范围内的壁厚度;切削刃, 其形成于所述刀片主体的一端上;及至少一个构件,其形成于所述刀片主体内以用于接纳 从所述切削刃流动到所述刀片主体的内部内以及以下两种情况中的至少一种情况的碎屑(i)流动到所述构件中及(ii)流动穿过所述构件,且用于防止此类碎屑收集在所述刀片主 体的内部及介于所述刀片主体与所述工件之间的界面中的至少一者内。所述切削刃包含界 定在约3. 5TPI到约5. 5TPI的范围内的平均齿节距的多个齿以用于切削所述工件及从其形 成碎屑,且所述大致圆柱形刀片主体及切削刃界定至少约110的平均齿节距与刀片主体厚1匕。
在本发明的当前优选实施例中,所述构件由经形成穿过刀片主体的轴向伸长孔口 界定。所述孔口相对于切削刃轴向隔开、大致沿所述刀片主体的轴向方向延伸,且经配置以 接纳从所述切削刃流动到所述刀片主体的内部内以及以下两种情况中的至少一种情况的 碎屑(i)流动到所述孔口中及(ii)流动穿过所述孔口,以用于防止此类碎屑收集在所述 刀片主体的内部及/或介于所述刀片主体与所述工件之间的界面中的至少一者内。在一些 此类实施例中,所述轴向伸长孔口界定第一端,其邻近于所述切削刃且从其轴向隔开在约 15/100英寸到约3/8英寸的范围内的第一距离;及第二端,其比所述第一端更远离所述切 削刃轴向隔开至少约1-1/2英寸的第二距离。
本发明的孔切削器的一个优点是所述大致圆柱形刀片主体界定在约O. 032英寸 到约O. 038英寸的范围内的相对薄壁厚度,且因此本发明的孔切削器可产生比相当直径、 齿形式及节距模式的先前技术孔切削器显著较小体积的碎屑。本发明的孔切削器的又一优 点是其界定至少约110、优选地至少约120且最优地在约130到约140的范围内的相对高齿 节距与刀片主体厚度比。与先前技术孔切削器相比,相对薄刀片主体、经指定的齿节距范围 与相对高齿节距与刀片主体厚度比的此唯一组合允许本发明的孔切削器更高效地切削且 出乎意料地实现显著较快切削速度及刀片寿命。此外,尽管将需要较厚壁厚度的先前技术 中给出教示,但本发明的孔切削器不仅坚韧而且出乎意料地实现经改进的切削性能。
鉴于下文对当前优选实施例及随附图式的详细说明,本发明的孔切削器及/或其 当前优选实施例的这些及其它目的及优点将变得更易于明了。


图1是本发明的孔切削器的当前优选实施例的透视图。
图2是在形成为圆柱形刀片主体之前的图1孔切削器的刀片的侧面正视图。
图3是用于较小直径孔切削器且在形成为圆柱形刀片主体之前的本发明孔切削 器刀片的另一实施例的侧面正视图。
具体实施方式
在图1中,体现本发明的孔切削器由参考编号10大体指示。术语“孔切削器”在此 处用以意指在例如木材或金属工件的工件中切削孔的工具且包含(而不限于)若干孔锯。 孔切削器10包含刀片主体12,其界定侧壁13。在图2中展示呈其经平坦化状态之刀片主 体12 ;然而,如图1中所展示,刀片主体12滚轧或以其它方式形成为大致圆柱形形状以形 成孔切削器10。如图1中所展示,侧壁13围绕孔切削器10的旋转轴“X”延伸以界定大致 圆柱形刀片主体12。刀片主体12的一端提供有大致垂直于旋转轴X定向的切削刃14,且 刀片主体的相反端界定轮缘16。如图1中所展示,例如藉由焊接将盖17固定地紧固到轮 缘16以包封孔切削器10的相应端,其在本文中称为孔切削器的“不工作”端。盖17包含 中心轮毂28,其界定用于以螺纹方式啮合心轴的带螺纹孔口 ;多个驱动销孔口 30,其围绕 中心轮毂28相对于彼此大致相等地隔开以用于啮合所述心轴的驱动销;及一对有角度地 延伸的孔口 32,其相对于彼此在轮毂28的相对侧上间隔开约180°。有角度地延伸的孔口 32经调整尺寸及定位以允许将工具(例如,螺丝起子)插入其中以促进工件废屑移除。
如图1及2中所展示,切削刃14由多个切削齿界定,其中若干齿槽延伸于所述齿之间。所述切削齿经配置以在切削器10应用于工件且沿切削方向围绕旋转轴X旋转时切 削到工件中。在当前优选实施例中,切削刃14为双金属切削刃,其中所述齿的尖端由相对 硬金属(例如,工具钢)形成,且所述齿的其它部分及刀片主体由相对较软的钢(例如,碳 钢)制成。然而,如所属领域的技术人员可基于本文中的教示所辨识,切削刃14可由众多 不同齿形式或当前已知或以后变为已知的其它切削刃形式中的任一者界定。类似地,尽管 刀片主体12展示为由薄板金属形成(所述薄板金属滚轧或以其它方式形成为圆柱形刀片 主体12且又焊接或以其它方式附接到盖17),但孔切削器10可以当前已知或以后变为已知 的众多其它方式中的任一者形成。举例来说,端盖17及侧壁13可旋制、拉制、模制或以其 它方式形成为一个整体部分。
如图1及2中所展示,刀片主体12界定经形成穿过侧壁13的两个轴向伸长孔口 或槽18。如可看到,两个槽18在圆柱形刀片主体12上相对于彼此有角度地隔开。在本发 明的各种实施例中,每一槽18具有介于从约1-1/8英寸到约1-4/5英寸的范围内的轴向深 度D3(D2-D1)。在所图解说明的实施例中,每一槽18具有约1-1/3英寸的轴向深度D3。在 某些实施例中,每一槽18具有介于从约2/5英寸到约1-4/5英寸的范围内的圆周长度L。 在所图解说明的实施例中,两个槽18相对于彼此大约相等地隔开,即,两个槽18相对于彼 此隔开约180°。每一槽18经配置以从其接纳操作杆(例如,螺丝起子)以用于移除位于 刀片主体12的内部内的工件废屑。
经形成穿过孔切削器的侧壁13的孔口或槽18的数目取决于孔切削器的大小。一 般说来,孔切削器的直径越大,可经形成穿过圆柱形刀片主体12的槽18的数目越大。在图1及2的实施例中,孔切削器10的直径足以包含相对于孔切削器10的轴X定向成锐角的两 个轴向延伸槽18。在所图解说明的实施例中,孔切削器10的直径在约1-1/2英寸到约六英 寸的范围内。因此,每一槽18相对于孔切削器的轴X定向成锐角“A”。在当前优选实施例 中,角A为至少约30°且优选地在约35°到约60°的范围内。在所图解说明的实施例中, 锐角A为约47°。如所属领域的技术人员可基于本文中的教示所辨识,可同样采用众多其 它角中的任一者。
在具有多个槽18的孔切削器的当前优选实施例中,槽18围绕孔切削器的轴X 相对于彼此大约相等地隔开,即如果存在两个槽18,那么其相对于彼此有角度地隔开约 180° ;如果存在三个槽18,那么其相对于彼此有角度地隔开约120° ;如果存在四个槽18, 那么其相对于彼此有角度地隔开约90°,等。然而,如所属领域的技术人员可基于本文中的 教示所辨识,槽18无需相对于彼此相等地隔开,同一孔切削器上的所有孔口或槽18亦无需 界定同一孔口或槽配置或大小。
如图1及2中所展示,每一轴向伸长孔口或槽18包含相对于彼此轴向且有角度地 隔开的三个支点20A、20B及20C。支点20A、20B及20C由刀片主体12的侧壁13的凹入辐 射式边缘表面界定,所述凹入辐射式边缘表面形成于邻近于孔切削器10的不工作端或在 所述不工作端的侧上的相应槽18的边缘上。第一支点20A位于邻近于切削刃14处,第三 支点20C最远离切削刃14隔开且位于邻近于孔切削器的不工作端处,且沿与切削方向相反 的方向与第一支点20A有角度地隔开,且第三支点20C轴向且有角度地位于第一支点20A 与第三支点20C之间。
如图1及2中所展示,每一槽18界定第一或入口端22,其邻近于切削刃14 ;及第二或出口端24,其比第一端22更远离切削刃14轴向隔开且沿与切削方向相反的方向相 对于第一端22有角度地隔开。第一端22与由切削刃14界定的平面轴向隔开在约15/100 英寸到约3/8英寸的范围内的第一距离Dl。此配置的一个优点是每一轴向延伸槽18的入 口端22紧密邻近于切削刃14地隔开以接纳从切削刃14流动到刀片主体12的内部内以及 以下两种情况的碎屑流动到槽18中及/或流动穿过槽18,以又防止此类碎屑收集在刀片 主体12的内部内及/或刀片主体12与工件之间的界面处。此配置的又一优点是轴向延伸 槽18的角定向促进当在切削操作期间旋转孔切削器10时允许碎屑向上流动穿过槽18且 远离切削刃14及刀片主体12的内部。所图解说明的刀片主体12的又一优点是每一槽18 的入口端22邻近于切削刃14轴向隔开以使得刀片主体12的实心或大致实心环形部分26 延伸于每一槽18的入口端22与切削刃14之间。刀片主体12的此环形部分26有利地给 刀片主体12提供充足强度以承受在制造孔切削器期间施加至刀片主体12的热量而不使刀 片主体变形,且将充足强度提供给孔切削器12以承受在切削操作期间所遇到的力。然而, 刀片主体12的环形部分26是充分薄(如上文所指示,Dl在约15/100英寸到约3/8英寸 的范围内)以允许在切削刃14处产生的碎屑及灰尘流动到18中且远离刀片主体12的内 部。在当前优选实施例中,每一槽18的第二端24与切削刃轴向隔开第二距离D2,其为至少 约I英寸且优选地至少约1-1/2英寸且较优地在约1-1/2英寸到约2英寸的范围内。在所 图解说明的实施例中,距离D2为约1-3/4英寸。
在所图解说明的实施例中,距离Dl及D2是从延伸于未排列的齿(unset teeth) 的尖端之间的平面测量的。然而,如所属领域的技术人员可基于本文中的教示所辨识,这些 距离或在孔切削器10的其它特征与切削刃14之间的距离可相对于当前已知或使用或以后 变为已知或使用的众多其它参考线中的任一者(例如,从切削齿的最深齿槽的基底)而测量。
如图2中所展示,每一轴向延伸孔口或槽18包含倾斜侧边缘表面23,其沿与切削 方向相反的方向远离切削刃14成角度且与支点20A、20B及20C相对地隔开。在所图解说明 的实施例中,每一槽18的倾斜侧边缘23是大致平滑的且直线的以促进使工具滑动移动到 槽18中且穿过槽18 (例如,从一个支点20A、20B或20C移动到另一个以逐渐地移除废屑) 且促进碎屑及/或灰尘穿过槽18排出。倾斜侧边缘23与支点20A、20B及20C隔开以使得 每一槽18界定约O. 27英寸的最小宽度Wl以允许2号螺丝起子从其插入且平移。
本发明的孔切削器界定相对大平均齿节距与刀片主体厚度比。在本发明的当前优 选实施例中,平均齿节距(“TPI”)与刀片主体厚度比为至少约110、优选地至少约120且 较优地在约130到约140的范围内。平均齿节距为每一相应齿节距模式的平均齿节距。举 例来说,许多孔切削器界定可变齿节距,且因此,平均齿节距为呈可变齿节距模式的不同齿 节距的平均值。在界定恒定节距的其它孔切削器中,平均齿节距与齿节距相同。
刀片主体12界定在约O. 032英寸到约O. 038英寸的范围内的壁厚度T。在所图解 说明的实施例中,壁厚度T为约O. 035英寸。由于刀片主体12及切削刃14的齿由相同薄 板金属制成,因此每一齿的宽度与刀片主体厚度T大约相同。如可看到,大致圆柱形刀片主 体12及切削刃14整个地界定大致均匀壁厚度T。孔切削器10的平均齿节距在约3. 5TPI 到约5. 5TPI的范围内,且优选地在约4TPI到约5TPI的范围内。齿间距可为属于优选齿节 距范围内的任一距离,即,当前优选齿间距在约O. 182英寸到约O. 0286英寸的范围内,且优选地在约O.1英寸到约0.3英寸的范围内。本发明的平均齿节距与刀片主体厚度比特别适合于结合界定约3-1/2英寸或小于3-1/2英寸的直径的孔切削器一起使用。
术语“碎屑”在本文中用以意指工件的小颗粒,其是在用孔切削器切削工件时形成的且包含(而不限于)锯灰尘、木材灰尘、木材碎屑、金属灰尘、金属碎屑及在切削由除木材或金属以外的材料形成或包含除木材及/或金属以外的材料或组分的工件时形成的灰尘或碎屑。术语“齿节距”在本文中用以意指切削刃的每线性英寸切削齿的数目,且术语“平均齿节距”在本文中用以意指切削刃的每线性英寸齿的平均数目。术语“齿间距”在本文中用以意指邻近齿的参考点之间的距离,例如,邻近齿的尖端之间的距离。
以下表概括比较本发明的孔切削器(其界定O. 035英寸的刀片主体与切削刃厚度)与具有较厚刀片本体但以其它方式界定与本发明的孔切削器相同的特性的先前技术孔切削器的结果。如可看到,与相当先前技术孔切削器相比,本发明的孔切削器出乎意料地提供经改进的性能。
M I
具有HS35切削齿的孔切削器
权利要求
1.一种用于切削工件的孔切削器,其包括大致圆柱形刀片主体,其界定在约O. 032英寸到约O. 038英寸的范围内的壁厚度;及切削刃,其形成于所述刀片主体的一端上,包含界定在约3. 5TPI到约5. 5TPI的范围内的平均齿节距的多个齿以用于切削所述工件及从其形成碎屑,且其中所述大致圆柱形刀片主体及切削刃界定至少约110的平均齿节距与刀片主体厚度比。
2.根据权利要求1所述的孔切削器,其进一步界定在约4TPI到约5TPI的范围内的平均齿节距及至少约120的平均齿节距与刀片主体厚度比。
3.根据权利要求2所述的孔切削器,其进一步界定在约130到约140的范围内的平均齿节距与刀片主体厚度比。
4.根据权利要求1所述的孔切削器,其中所述大致圆柱形刀片主体整个地界定大致均匀壁厚度。
5.根据权利要求1所述的孔切削器,其中所述刀片主体的直径为约3-1/2英寸或小于3-1/2英寸。
6.根据权利要求1所述的孔切削器,其进一步界定经形成穿过所述刀片主体的至少一个轴向伸长孔口,其中所述孔口相对于所述切削刃轴向隔开、大致沿所述刀片主体的轴向方向延伸且经配置以接纳从所述切削刃流动到所述刀片主体的内部内以及以下两种情况中的至少一种情况的碎屑(i)流动到所述孔口中及(ii)流动穿过所述孔口,以防止此类碎屑收集在所述刀片主体的所述内部及介于所述刀片主体与所述工件之间的界面中的至少一者内。
7.根据权利要求6所述的孔切削器,其中所述轴向伸长孔口界定第一端,所述第一端邻近于所述切削刃且从其轴向隔开在约15/100英寸到约3/8英寸的范围内的第一距离。
8.根据权利要求7所述的孔切削器,其中所述孔切削器界定旋转方向,所述旋转方向为所述切削刃的切削方向,且所述轴向伸长孔口界定第一端,其邻近于所述切削刃轴向隔开;及第二端,其比所述第一端更远离所述切削刃轴向隔开且沿与所述切削方向相反的方向相对于所述第一端有角度地隔开。
9.根据权利要求8所述的孔切削器,其中所述轴向伸长孔口界定轴向伸长槽,所述轴向伸长槽相对于所述刀片主体的轴定向成锐角。
10.根据权利要求9所述的孔切削器,其中所述锐角为至少约30°。
11.根据权利要求10所述的孔切削器,其中所述锐角在约35°到约60°的范围内。
12.根据权利要求7所述的孔切削器,其中所述切削刃由包含尖端的多个锯齿及所述尖端之间的齿槽界定,且所述第一距离是从(i)所述切削刃的最深齿槽或(ii)延伸于所述切削刃的未排列的齿的尖端之间的平面测量的。
13.根据权利要求6所述的孔切削器,其中所述轴向伸长孔口界定约O.27英寸的最小宽度以允许2号螺丝起子从中插入。
14.根据权利要求7所述的孔切削器,其进一步界定延伸穿过所述刀片主体的多个孔口,所述多个孔口相对于彼此有角度地隔开。
15.根据权利要求6所述的孔切削器,其中所述轴向伸长孔口界定槽。
16.根据权利要求7所述的孔切削器,其中所述轴向伸长孔口界定第二端,所述第二端比所述第一端更远离所述切削刃轴向隔开,且所述第二端与所述切削刃轴向隔开至少约1-1/2英寸的第二距离。
17.根据权利要求7所述的孔切削器,其中所述孔切削器界定旋转方向,所述旋转方向为所述切削刃的所述切削方向,且所述轴向伸长孔口的入口端界定边缘表面,所述边缘表面沿与所述切削方向相反的方向远离所述切削刃倾斜。
18.根据权利要求17所述的孔切削器,其中所述入口端界定至少约4/10英寸的最大宽度,所述倾斜表面为至少约4/10英寸长,且所述倾斜表面为曲线及直线中的至少一者。
19.根据权利要求18所述的孔切削器,其中所述倾斜表面相对于所述刀片主体的轴定向成在约35°到约60°的所述范围内的锐角。
20.根据权利要求1所述的孔切削器,其中所述切削刃为双金属的。
21.一种用于切削工件的孔切削器,所述孔切削器包括大致圆柱形刀片主体,其界定在约O. 032英寸到约O. 038英寸的范围内的壁厚度;切削刃,其形成于所述刀片主体的一端上;及至少一个构件,其形成于所述刀片主体内以用于接纳从所述切削刃流动到所述刀片主体的内部内以及以下两种情况中的至少一种情况的碎屑(i)流动到所述构件中及(ii)流动穿过所述构件,且用于防止此类碎屑收集在所述刀片主体的所述内部及介于所述刀片主体与所述工件之间的界面中的至少一者内,其中所述切削刃包含界定在约3. 5TPI到约5.5TPI的范围内的平均齿节距的多个齿以用于切削所述工件及从其形成碎屑,且所述大致圆柱形刀片及切削刃界定至少约110的平均齿节距与刀片主体厚度比。
22.根据权利要求21所述的孔切削器,其中所述构件由经形成穿过所述刀片主体的轴向伸长孔口界定,所述孔口相对于所述切削刃轴向隔开、大致沿所述刀片主体的轴向方向延伸,且经配置以接纳从所述切削刃流动到所述刀片主体的内部内以及以下两种情况中的至少一种情况的碎屑(i)流动到所述孔口中及(ii)流动穿过所述孔口,以用于防止此类碎屑收集在所述刀片主体的所述内部及介于所述刀片主体与所述工件之间的界面中的至少一者内。
23.根据权利要求22所述的孔切削器,其中所述轴向伸长孔口界定第一端,其邻近于所述切削刃且从其轴向隔开在约15/100英寸到约3/8英寸的范围内的第一距离;及第二端,其比所述第一端更远离所述切削刃轴向隔开至少约1-1/2英寸的第二距离。
全文摘要
本发明涉及一种用于切削例如木材及/或金属工件的工件的孔切削器,其具有大致圆柱形刀片主体,其界定在约0.032英寸到约0.038英寸的范围内的壁厚度;及切削刃,其形成于所述刀片主体的一端上,包含界定在约3.5TPI到约5.5TPI的范围内的平均齿节距的多个齿以用于切削所述工件及从其形成碎屑。所述大致圆柱形刀片主体及切削刃界定至少约110的平均齿节距与刀片主体厚度比。
文档编号B23B51/04GK103025459SQ201180008570
公开日2013年4月3日 申请日期2011年1月13日 优先权日2010年1月13日
发明者查尔斯·E·卡罗米尔斯, 约瑟夫·托马斯·诺瓦克, 威廉姆·B·科布, 克里斯托弗·F·菲斯杰拉德 申请人:艾温工业工具公司
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