[go: up one dir, main page]

RU2008188C1 - Способ изготовления алмазного инструмента методом порошковой металлургии - Google Patents

Способ изготовления алмазного инструмента методом порошковой металлургии Download PDF

Info

Publication number
RU2008188C1
RU2008188C1 SU5016202A RU2008188C1 RU 2008188 C1 RU2008188 C1 RU 2008188C1 SU 5016202 A SU5016202 A SU 5016202A RU 2008188 C1 RU2008188 C1 RU 2008188C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
diamond
tool
tin
sintering
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.П. Линенко-Мельников
А.Л. Сухов
Э.Д. Кизиков
В.И. Мельник
В.А. Муровский
Original Assignee
Институт сверхтвердых материалов им.В.Н.Бакуля АН Украины
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 Институт сверхтвердых материалов им.В.Н.Бакуля АН Украины filed Critical Институт сверхтвердых материалов им.В.Н.Бакуля АН Украины
Priority to SU5016202 priority Critical patent/RU2008188C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2008188C1 publication Critical patent/RU2008188C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии изготовления инструмента из сверхтвердых материалов, например алмазов, на металлической связке. Сущность: способ включает засыпку безалмазного металлического порошка для корпуса инструмента, содержащего, мас. % : титан 75 - 85; медь 12 - 20; олово 3 - 5 и металлической связки, содержащей, мас. % : титан 65 - 80; гидрид титана 5 - 10; медь 12 - 20; олово 3 - 5, холодное прессование этих слоев и последующее спекание в вакуумной печи при температуре 850 - 900С. 4 табл.

Description

Изобретение относится к изготовлению инструмента из сверхтвердых материалов, например алмазов на металлической связке.
Известны способы изготовления фасонных алмазных головок, когда алмазоносный слой закрепляется на металлическом корпусе методом горячего спекания, как, например, сферические и кольцевые головки, изготавливаемые фирмой "Вендт" или фирмой "СМЕ", или методом гальванопокрытия, например алмазный инструмент фирмы "Тоë Кочë".
Недостатком первого является необходимость механической обработки металлического корпуса с высокой точностью относительно криволинейной рабочей поверхности, а второго - небольшой срок службы инструмента с однослойным расположением алмазов.
Известен способ, когда безалмазный корпус и алмазостойкий слой изготавливаются методом порошковой металлургии без механической обработки, например изготовление таблеток алмазных на титановой связке [1] .
Недостатком этого способа являются невысокая точность изготовления таблеток по форме и размерам (допуск в пределах ±0,5 мм) в неметаллическом контейнере. Такие таблетки не могут быть использованы для обработки твердосплавных буртовых коронок, так как порошок титана, образующий связку, подвержен плавлению при спекании. Он не будет изнашиваться при шлифовании стали и твердого сплава и алмазные зерна не будут выступать из связки.
Целью изобретения является создание фасонного инструмента заданной формы при высокой точности расположения сферической вогнутой поверхности алмазоносного слоя относительно цилиндрической поверхности корпуса.
Кроме этого, необходимо найти такой состав шихты и режимы его прессования и спекания, чтобы одновременно достигалась высокая режущая способность инструмента.
Это достигается тем, что использован способ изготовления алмазного инструмента методом порошковой металлургии и вакуумного спекания, включающий засыпку безалмазного металлического порошка на основе титана и шихты, содержащей алмазные зерна и металлическую связку также на основе титана, холодное прессование этих слоев и последующее спекание. Для корпуса используют смесь металлических порошков следующего состава, мас. % : Титан 75-85 Медь 12-20 Олово 3-5, а компоненты металлической связки взяты в следующем соотношении, мас. % : Титан 65-80 Гидрид титана 5-10 Медь 12-20 Олово 3-5; при этом холодное прессование осуществляется при давлении 11-13 т/см2, а спекание ведут в вакуумной печи при температуре 850-900оС.
Указанное давление при холодном прессовании обеспечивает прочную структуру корпуса изделия на основе порошка титана. Порошок меди, обладая высокой пластичностью, уменьшает пористость и повышает прочность композиции. Инструмент спекается в твердой фазе. Процесс спекания основан на протекании химической диффузии.
При заданной температуре спекания возникают следующие фазовые соединения: титан - медь, титан - олово и титан - медь - олово, образующие прочную монолитную структуру с незначительной пористостью. Адгезионно активный титан, образующийся из ангидрида титана при спекании, повышает прочность закрепления алмазных зерен в связке. Достигается сохранение размеров изделия, которые задаются размерами пресс-формы при холодном прессовании. Состав компонентов связки, аналогичный после спекания составу корпуса, обеспечивает прочную связь алмазного слоя с корпусом, сохранение формы и геометрии рабочей части инструмента и соосность сферической и цилиндрической поверхностей, определяемую точностью изготовления пресс-формы.
Кроме этого, данный состав связки обеспечивает высокие режущие свойства инструмента при обработке затупленных штыревых коронок с наложением технологического тока.
П р и м е р 1. Изготовление осуществляют в одном цикле при двойной последовательной засыпке шихты корпуса и алмазоносного слоя. Влияние процентного содержания компонентов на точность и качество изготовления корпусов алмазных головок показано в табл. 1, а влияние процентного содержания компонентов связки на твердость и эксплуатационные показатели алмазных головок - в табл. 2.
Брикетирование и формообразование проводят методом холодного прессования при давлении 13 т/см2. Спекание брикета в свободном состоянии осуществляют при температуре 900 ± 5оС.
Нижние границы содержания компонентов выбирают, исходя из условий достаточности этого содержания для обеспечения заданных формы, геометрии и размеров инструмента, а также для обеспечения производительности процесса шлифования, не менее заданной величины, зависящей от степени засаливания рабочей поверхности алмазной головки. Верхние границы содержания композитов исключают разрушение алмазоносного слоя инструмента при шлифовании штырей коронки с частотой вращения 15-20 тыс. об/мин и интенсивный расход алмазов.
Из данных, приведенных в табл. 1 и 2, видно, что компоненты шихты корпуса и связки с процентным соотношением в заявляемом диапазоне обеспечивают заданную форму и размеры алмазной головки. При изменении соотношения композитов с содержанием титана ниже нижней границы на ребрах рабочей части изделия появляются скругления, а на цилиндрической поверхности корпуса - волнистость, что свидетельствует о начале нарушения заданной формы и размеров. Снижаются режущие свойства алмазоносного слоя (табл. 2) в связи с более интенсивным засаливанием рабочей поверхности инструмента.
При изменении соотношения компонентов с содержанием титана выше верхней границы наблюдается охрупчивание изделия, что связано с появлением трещин, мелких и крупных сколов на рабочей части головки при шлифовании твердосплавных штырей. При сохранении приемлемой производительности увеличивается удельный расход алмазов.
Таким образом выбранные состав и диапазон изменения компонентов корпуса и связки удовлетворяют качественным и эксплуатационным показателям заявляемого алмазного инструмента.
П р и м е р 2. Из шихты для корпуса и алмазоносного слоя, состав которых приведен в табл. 1 и 2, изготавливали алмазный инструмент по заявляемому способу при температуре спекания 875 ± 5оС и различном удельном давлении прессования от 9 до 15 т/см2, величины которого приведены в табл. 3.
Из табл. 3 видно, что давление прессования оказывает влияние на твердость композиционного материала, производительность процесса шлифования и удельный расход алмазов. Давление в диапазоне 11-13 т/см2дает наиболее приемлемые результаты по основным показателям, характеризующим процесс обработки затупленных штыревых коронок. При уменьшении давления до 9 т/см2 увеличивается удельный расход алмазов, а при давлении 15 т/см2 в несколько раз снижается производительность шлифования.
П р и м е р 3. Из шихты для корпуса и алмазоносного слоя, состав которых приведен в табл. 1 и 2, изготавливали алмазный инструмент по заявляемому способу при давлении прессования 12 т/см2 и различных температурах спекания от 800 до 950оС, величины которых приведены в табл. 4.
Из табл. 4 видно, что температура спекания, также как и давление прессования, оказывает влияние на твердость композиционного материала, производительность процесса шлифования и удельный расход алмазов. Температура спекания в диапазоне 850-900оС дает приемлемые результаты по основным показателям, характеризующим процесс обработки затупленных штыревых коронок. При уменьшении температуры до 800оС снижается твердость алмазоносного слоя и увеличивается удельный расход алмазов, а при температуре 950оС разрушается структура композиционного материала, так как вытекает наиболее легкоплавкое соединение титан - олово и происходит коробление корпуса и рабочей части инструмента.
Из данных, приведенных в табл. 1-4, видно, что выход за пределы указанных составов шихты корпуса и связки и режимов изготовления приводит к нарушению заданных размеров и формы, охрупчиванию и разрушению инструмента, потере режущих свойств, большому расходу алмазных головок.
Использование алмазных головок, изготовленных по данному способу с данным составом шихты, позволит эффективно осуществлять восстановление затупленных штыревых коронок, т. е. обеспечит их многократное использование при бурении. (56) Технические условия на "Таблетки алмазные на титановой связке" ТУ 88 УССР 90.1177-89.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, при котором берут безалмазный металлический порошок на основе титана и шихту, содержащую алмазные зерна и металлическую связку на основе титана, осуществляют холодное прессование порошков и вакуумное спекание, отличающийся тем, что безалмазный металлический порошок берут состава, мас. % :
    Титан 75,0 - 85,0
    Медь 12,0 - 20,0
    Олово 3,0 - 5,0
    а компоненты металлической связки берут в соотношении, мас. % :
    Титан 65,0 - 80,0
    Гидрит титана 5,0 - 10,0
    Медь 12,0 - 20,0
    Олово 3,0 - 5,0
    при этом холодное прессование осуществляют при давлении 11 - 13 т/см2, а спекание проводят при 850 - 900oС.
SU5016202 1991-07-03 1991-07-03 Способ изготовления алмазного инструмента методом порошковой металлургии RU2008188C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5016202 RU2008188C1 (ru) 1991-07-03 1991-07-03 Способ изготовления алмазного инструмента методом порошковой металлургии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5016202 RU2008188C1 (ru) 1991-07-03 1991-07-03 Способ изготовления алмазного инструмента методом порошковой металлургии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2008188C1 true RU2008188C1 (ru) 1994-02-28

Family

ID=21591378

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5016202 RU2008188C1 (ru) 1991-07-03 1991-07-03 Способ изготовления алмазного инструмента методом порошковой металлургии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2008188C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997001409A1 (en) * 1993-12-22 1997-01-16 Sergei Tauros Barsamian Low temperature powder metallurgy using titanium hydride
WO1998008654A1 (en) * 1996-08-28 1998-03-05 Norton Company Removable bond for abrasive tool
RU2136442C1 (ru) * 1998-04-02 1999-09-10 Институт физики высоких давлений им.Л.Ф.Верещагина РАН Способ изготовления режущего элемента
RU2534713C2 (ru) * 2013-03-15 2014-12-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" Композиционный алмазосодержащий материал инструментального назначения
CN108972374A (zh) * 2018-07-13 2018-12-11 白鸽磨料磨具有限公司 一种金属结合剂、金属结合剂金刚石砂轮及其制备方法

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997001409A1 (en) * 1993-12-22 1997-01-16 Sergei Tauros Barsamian Low temperature powder metallurgy using titanium hydride
WO1998008654A1 (en) * 1996-08-28 1998-03-05 Norton Company Removable bond for abrasive tool
EP1029635A3 (en) * 1996-08-28 2001-12-19 Norton Company Removable bond for abrasive tool
CN1080621C (zh) * 1996-08-28 2002-03-13 诺顿公司 磨具用可除去的粘结剂,其制造方法和用途
RU2136442C1 (ru) * 1998-04-02 1999-09-10 Институт физики высоких давлений им.Л.Ф.Верещагина РАН Способ изготовления режущего элемента
RU2534713C2 (ru) * 2013-03-15 2014-12-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" Композиционный алмазосодержащий материал инструментального назначения
CN108972374A (zh) * 2018-07-13 2018-12-11 白鸽磨料磨具有限公司 一种金属结合剂、金属结合剂金刚石砂轮及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0169081B1 (en) Composite polycristalline diamond
US4643741A (en) Thermostable polycrystalline diamond body, method and mold for producing same
CN1066661C (zh) 改进的金属粘结料和金属粘结磨料制品
JP2000054007A (ja) ダイヤモンド焼結体及びその製造方法
US5569862A (en) High-pressure phase boron nitride sintered body for cutting tools and method of producing the same
JPS6384875A (ja) 複合ダイヤモンド研摩成形体の製造方法
GB2173814A (en) High-hardness sintered article and method for manufacture thereof
RU2008188C1 (ru) Способ изготовления алмазного инструмента методом порошковой металлургии
EP0816304B1 (en) Ceramic bonded cubic boron nitride compact
CN101450862B (zh) 陶瓷切削刀片
CN106625198B (zh) 含氧化锆的复合型超硬珩磨油石及其制备方法
JPS6018620B2 (ja) ジルコニア質伸線用ダイス及びその製造方法
DK144415B (da) Fremgangsmaade til fremstilling af et materiale indeholdende kubisk bornitrid
JP2009280491A (ja) 複合ダイヤモンド体を製造する方法
JPH08336705A (ja) 切刃のすくい面がすぐれた耐摩耗性を示す立方晶窒化ほう素焼結体製切削工具
JPH0426554A (ja) 工具用焼結材料
JP2002220628A (ja) 鏡面を備えたダイヤモンド−金属複合体、同人工関節、ダイス、ロール又は金型、及び同ダイヤモンド−金属複合体の製造方法
US2367405A (en) Abrasive composition and method of forming same
JPS6158432B2 (ru)
JPS60187659A (ja) 切削工具用立方晶窒化硼素基超高圧焼結材料
CN112548102B (zh) 一种便于研磨的聚晶超硬材料坯体及其制备方法
RU2329947C1 (ru) Способ получения сверхтвердого поликристаллического материала
JP2691049B2 (ja) 工具用焼結材料
KR810001998B1 (ko) 공구용 소결체
SU1114540A1 (ru) Алмазный инструмент