WO2002079360A1 - Schmierstoffmischung und ihre verwendung - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a lubricant mixture which can preferably be used for lubrication between the workpiece and the tool in the non-cutting forming of workpieces from metals.
- a lubricant mixture which can preferably be used for lubrication between the workpiece and the tool in the non-cutting forming of workpieces from metals.
- it is suitable for external lubrication in internal high-pressure forming.
- the IHU for which the lubricant according to the invention is particularly suitable, is a forming process in which hollow sheet metal parts are formed in a mold using a liquid medium (“pressure medium”).
- pressure medium a liquid medium
- the IHU and an external lubricant that can be used for this purpose are also the subject of WO00 / 13814.
- a liquid pressure medium is used to build up an internal pressure in the workpiece as a hollow body.
- the pressure can be between approximately 800 and approximately 10,000 bar.
- other mechanical forces can be used, which cause additional workpiece material to flow into the forming zone. These additional forces can act in the axial or radial direction and are of the order of about 800 to about 3000 bar.
- the IHU usually proceeds in the following steps (see also the lecture by Dieter Brans cited above):
- the required internal pressure for the forming is built up via pressure intensifiers.
- the internal pressure is increased to "calibration pressure" (for example up to 8000 bar), whereby the workpiece completely rests on the hollow shape of the tool;
- the present invention relates to a lubricant mixture that can be used for external lubrication.
- external lubrication is known (compare the literature cited above):
- soaps on conversion layers such as phosphating or oxalizing layers
- the object of the present invention is to provide a new lubricant mixture which can be used in particular as external lubrication at the IHU, but also for other non-cutting forming processes.
- the lubricant mixture should be easy to apply and easy to remove after use by aqueous cleaners.
- pressure medium is introduced into the lubricant mixture or vice versa, the two media should quickly separate from one another so that they can be used separately.
- the present invention relates to a lubricant mixture
- a lubricant mixture comprising a) 40 to 99.6% by weight of an oil which is liquid at room temperature or a mixture of different oils and b) 0.4 to 10% by weight of a wax or a mixture of several waxes, the sum of the constituents being 100% by weight and a remaining remainder consisting of 100% by weight of further active ingredients or auxiliaries.
- oils are understood here to mean a substance which is liquid at room temperature, the viscosity of which is higher than that of water under the same conditions and which does not mix with water.
- mineral oils based on paraffin or naphthenic or ester oils based on natural (ie vegetable or animal) or synthetic. Mineral oils are particularly suitable.
- the oils preferably have a viscosity in the range from 2 to 500 mm 2 / second measured at 20 ° C. according to DIN 53211.
- the lubricant mixture preferably contains no less than 55% by weight, in particular not less than 60% by weight and particularly preferably not less than 70% by weight of oil.
- Natural waxes, modified waxes or synthetic waxes can be used as waxes. Examples are montan wax, carnauba wax or polyethylene wax.
- the lubricant mixture preferably contains not less than 0.4% by weight and in particular not less than 0.6% by weight of wax.
- the upper limit for the wax content is preferably 5% by weight, in particular 3% by weight. It can be particularly advantageous to use different wax types together, for example montan wax together with polyethylene wax.
- the waxes are liquefied by the oil under the stated proportions. They improve the lubricating effect of the oil and lead to a very low coefficient of friction. Because of the liquefaction by the oil, the waxes together with the oil can be easily removed from the surfaces covered with them by conventional aqueous cleaners. In the event of accidental, but often unavoidable, entry into the print medium, there is no risk of the fine nozzles becoming blocked.
- the lubricant mixture according to the invention preferably additionally contains one or more further components selected from fatty acid esters and lubricating additives.
- a preferred lubricant mixture is characterized in that it additionally contains at least one of the following two components: c) 1 to 25% by weight of fatty acid ester and / or d) 1 to 25% by weight of lubricant additives, the sum of all components being 100 Does not exceed wt .-% and a remaining remainder consists of 100 wt .-% of other active ingredients or auxiliaries.
- Preferred lubricating additives are, in particular, high-performance lubricating additives (so-called “EP additives” according to the English expression “extreme pressure” additives "), which can be selected, for example, from sulfur or phosphorus-containing EP additives.
- EP additives high-performance lubricating additives
- sulfurized fatty acid esters dialkyl trisulfides, dialkyl pentasulfides, for example” di-tert-dodecyl polysulfide ", which mainly appears to be the trisulfide, and neutralized phosphoric acid esters.
- the lubricant mixture can additionally contain esters if the oils mentioned above are not already ester oils.
- esters can in particular be selected from fatty acid esters (where the fatty acids can have 8 to 22 carbon atoms, in particular 12 to 18 carbon atoms and can be vegetable or animal fatty acids or fatty acid mixtures) with mono- or polyvalent, in particular with polyvalent, Alcohols with 2 to 6 carbon atoms.
- fatty acid esters where the fatty acids can have 8 to 22 carbon atoms, in particular 12 to 18 carbon atoms and can be vegetable or animal fatty acids or fatty acid mixtures
- mono- or polyvalent, in particular with polyvalent, Alcohols with 2 to 6 carbon atoms fatty acid esters
- fatty acids can have 8 to 22 carbon atoms, in particular 12 to 18 carbon atoms and can be vegetable or animal fatty acids or fatty acid mixtures
- mono- or polyvalent, in particular with polyvalent, Alcohols with 2 to 6 carbon atoms fatty acid esters
- trimethylolpropane or pentaerythritol are particularly suitable as alcohol components, although not every alcohol group has to
- the total amount of the fatty acid esters and / or the lubricating additives is preferably at least 15% by weight, based on the total lubricant mixture.
- An even more preferred lubricant mixture is thus characterized in that it a) 40 to 84.6% by weight of an oil which is liquid at room temperature or a mixture of different oils, b) 0.4 to 10% by weight of a wax or a mixture several waxes, and at least one of the following two components: c) 1 to 25% by weight of fatty acid ester and / or d) 1 to 25% by weight of lubricating additives, components c) and / or d) together comprising at least 15 Make up wt .-%, the sum of all components does not exceed 100 wt .-% and a remaining remainder consists of 100 wt .-% of other active ingredients or auxiliaries.
- the lubricant mixture is preferably low in water and in particular water-free. This means that preferably no water is intentionally added to the lubricant mixture. In practice, there is a limited However, water intake cannot always be avoided. However, the lubricant mixture should not contain more than 5% by weight, preferably not more than 1% by weight and in particular not more than 0.5% by weight of water.
- the lubricant mixture is preferably low in and in particular free of emulsifiers, that is to say of compounds with surface-active properties such as soaps, alkyl sulfates or sulfonates or alkoxylation products of alcohols, amines or carboxylic acids with more than six carbon atoms in the alkyl radical.
- emulsifiers that is to say of compounds with surface-active properties such as soaps, alkyl sulfates or sulfonates or alkoxylation products of alcohols, amines or carboxylic acids with more than six carbon atoms in the alkyl radical.
- emulsifiers no emulsifiers are preferably intentionally added to the lubricant mixture.
- This poverty or freedom from emulsifiers helps to ensure that the pressure medium, which in practice is frequently added to the external lubricant, is quickly separated from the lubricant mixture. This allows the lubricant mixture to be separated and the pressure medium to be recycled. Lubricant mixture entering the pressure medium does not impair its foaming behavior.
- the lubricant mixture preferably contains both fatty acid esters c) and lubricating additives d). In this case, it is further preferred to limit the individual proportions of fatty acid esters and lubricating additives to the range from 5 to 20% by weight.
- a very particularly preferred lubricant mixture is therefore characterized in that it a) 50 to 84.6% by weight of an oil which is liquid at room temperature or a mixture of different oils, b) 0.4 to 10% by weight of a wax or a mixture several waxes, c) 5 to 20 wt .-% fatty acid esters and d) 5 to 20 wt .-% lubricating additives, the components c) and d) together making up at least 15 wt .-%, the sum of all components 100 wt. -% does not exceed and a remaining remainder to 100 wt .-% consists of other active ingredients.
- this fulfills the criterion that the coefficient of friction (measured according to the example part) after contact with the “pressure side fluid” is less than or equal to 0.010.
- the lubricant mixture can essentially only consist of these components, at least when used for the first time. After contact with the pressure medium, it cannot be ruled out that components of the pressure medium may get into the lubricant mixture.
- the viscosity of the lubricant mixture can be adjusted over a wide range, so that the lubricant mixture can be liquid or pasty at room temperature (15 to 25 ° C). This makes it easier to apply to a workpiece or tool.
- the viscosity at 20 ° C. measured according to DIN 53211, can be in the range from 10 to 5000, in particular in the range from 20 to 2000 mm 2 / second. Viscosities in the range from 10 to 200 mm 2 / second are preferred for spray applications.
- Highly viscous lubricant mixtures can be applied to the workpiece using application aids.
- the lubricant mixture is preferably used for lubrication between the workpiece and the tool in the non-cutting forming of metal workpieces.
- the lubricant mixture is used for internal high-pressure forming as external lubrication, that is, for lubrication between the tool and the workpiece. Due to its favorable viscosity, the lubricant mixture can be applied very easily to the tool and / or the outside of the workpiece, for example by spraying, so-called “airless spraying” (i.e. spraying without the use of compressed air), dipping, rolling or brushing. It is therefore suitable for use in series production.
- a preferred use is that the hydroforming is carried out using a liquid, water-based pressure medium and that after the shaping process has ended, a phase separation is carried out between the lubricant mixture mentioned and the pressure medium.
- the lubricant mixture adhering to the surfaces of the tool and / or workpiece can be removed by a technically customary water-based cleaning medium after the shaping process has ended.
- the coefficient of friction is determined according to the so-called cylinder test: a cylinder (diameter: 5 cm, length: 12 cm, material: steel St 35), to which the cooling lubricant is applied (manually by wiping), is under a pressure of 800 bar 7.5-12 cm through a tube of the same diameter (tool steel No. 12379).
- the resulting friction force F r is measured as a function of the movement, it correlates linearly with the coefficient of friction.
- Table 2 shows the Cof measured at half the path length.
- Friction coefficient of preferred lubricant mixtures according to the invention (particularly preferred: examples a) to c))
- Friction coefficient of the other lubricant mixtures according to the invention Friction coefficient of the other lubricant mixtures according to the invention
- P3-multan ® 61-2 DF fully synthetic cooling lubricant without non-ionic surfactants
- Michem ® Lube 160 (carnauba wax with emulsifier, commercial product of the company
- phase separation 2 almost complete phase separation : 3 phases: oil, aqueous solution and foam: oil and foam phase: no phase separation
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Abstract
Schmierstoffmischung, enthaltend a) 40 bis 99,6 Gew.-% eines bei Raumtemperatur flüssigen Öls oder einer Mischung unterschiedlicher Öle und b) 0,4 bis 10 Gew.-% eines Waches oder einer Mischung mehrerer Wachse, wobei die Summe der Bestandteile 100 Gew.-% ausmacht und ein verbleibender Rest zu 100 Gew.-% aus weiter Wirk- oder Hilfsstoffen besteht. Vorzugsweise enthält die Schmierstoffmischung a) 40 bis 84,6 Gew.-% eines bei Raumtemperatur flüssigen Öls oder einer Mischung unterschiedlicher Öle, b) 0,4 bis 10 Gew.-% eines Wachses oder einer Mischung mehrerer Wachse, c) 1 bis 25 Gew.-% Fettsäureester und/oder d) 1 bis 25 Gew.-% Schmieradditive, wobei die Bestandteile c) und/oder d) zusammen mindestens 15 Gew.-% ausmachen, die Summe aller Bestandteile 100 Gew.-% nicht überschreitet und ein verbleibender Rest zu 100 Gew.-% aus weiteren Wirk- oder hilfsstoffen besteht; Verwendung dieser Schmierstoffmischung für die spanlose Umformung, insbesondere die Innenhochdruck-Umformung von metallischen Werkstücken.
Description
'Schmierstoffmischung und ihre Verwendung"
Die Erfindung betrifft eine Schmierstoffmischung, die vorzugsweise zur Schmierung zwischen Werkstück und Werkzeug bei der spanlosen Umformung von Werkstücken aus Metallen verwendet werden kann. Insbesondere ist sie zur Außenschmierung bei der Innenhochdruck-Umformung geeignet.
Bei der spanlosen Umformung von Werkstücken aus Metall wird auf das Werkstück eine Kraft ausgeübt, die zur Verformung des Metalls durch Fließprozesse führt. Beispiele hierfür sind Umformungen durch Pressen, Kaltfließpressen, Ziehen, Tiefziehen und die Innenhochdruck-Umformung, englisch als "hydroforming" bezeichnet. (Im folgenden wird die Innenhochdruck- Umformung mit "IHU" abgekürzt.) Bei diesen Vorgängen kommt es zur Reibung zwischen der Oberfläche des Werkstücks und des verwendeten Werkzeugs, beispielsweise Matrizen, Stempeln, Ziehformen, Ziehringen oder Ziehsteinen oder der Hohlform bei der IHU. Diese Reibung muß durch Verwendung geeigneter Schmiermittel verringert werden, da es sonst zu Beschädigungen von Werkzeug und Werkstück, beispielsweise durch Kaltverschweißung, kommen kann. Außerdem verringert das Schmiermittel die Kraft und damit den Energieaufwand, die für den Umformprozeß erforderlich sind.
Die IHU, für die das erfindungsgemäße Schmiermittel besonders geeignet ist, ist ein Umformverfahren, bei dem Blechhohlteile mittels eines flüssigen Mediums ("Druckmedium") in einem Formwerkzeug umgeformt werden. (Siehe beispielsweise: Vortrag Dieter Brans: "Tribologische Aspekte beim Innenhochdruckumformen", Vortragsveranstaltung "Metallbearbeitung heute und morgen" des Verbandes Schmierstoff-Industrie, Frankfurt/Main, 2. und 3. November 1998, und Christian Busch, Rainer Dörfler, Wolfgang Büß und Christoph Metz: "Schmierungskonzepte für IHU-Werkstücke und Druckfluide für den IHU-Prozeß", Vortrag beim Automobil Arbeitskreis Umformen, Bad Nauheim,
30. November 1999, sowie die dort jeweils zitierte Literatur. Weiterhin ist die IHU und ein hierfür verwendbares Außenschmiermittel Gegenstand der WO00/13814.)
Bei der IHU wird ein flüssiges Druckmedium zum Aufbau eines Innendrucks in dem als Hohlkörper vorliegenden Werkstück benutzt. In Abhängigkeit von Teilegeometrie, Werkstoffeigenschaften sowie Materialstärken kann der Druck zwischen etwa 800 und etwa 10 000 bar liegen. Zusätzlich zum Druckmedium können weitere mechanische Kräfte zum Einsatz kommen, welche ein zusätzliches Fließen von Werkstückmaterial in die Umformzone bewirken. Diese zusätzlichen Kräfte können in axialer oder in radialer Richtung wirken und liegen in der Größenordnung von etwa 800 bis etwa 3000 bar.
Üblicherweise verläuft die IHU in folgenden Schritten (siehe auch den oben zitierten Vortrag von Dieter Brans):
1. Das Werkstück wird in die geöffnete Form eingelegt,
2. die Hydraulikzylinder werden angedockt,
3. das Werkstück wird innen mit dem Druckmedium gefüllt und anschließend entlüftet,
4. über Druckübersetzer wird der erforderliche Innendruck für die Umformung aufgebaut.
5. Ist der endkonturnahe Zustand erreicht, wird der Innendruck auf "Kalibrierdruck" (beispielsweise bis zu 8000 bar) gesteigert, wodurch sich das Werkstück vollständig der Hohlform des Werkzeugs anlegt;
6. danach wird der Druck abgebaut und das Druckmedium abgelassen.
Wärend dieser Umformung kommt es zu einer Relativbewegung zwischen Werkzeug und Werkstück und damit zu einer Reibung zwischen deren Oberflächen. Daher ist es erforderlich, zwischen Werkstück und Werkzeug ein Schmiermittel aufzubringen. Dieses wird auch als "Außenschmierung" oder "Außenschmiermittel" (auf englisch als "die side lube") bezeichnet, während man das Druckmedium auch englisch "pressure side lube" nennt.
Als Druckmedien kommen Hydrauliköle (Verwendung wegen ihrer Komprimierbarkeit auf Drucke unterhalb etwa 1500 bar begrenzt) oder wäßrige Medien auf Basis wassermischbarer Mineralöl-haltiger Produkte oder synthetischer Lösungen in Betracht, wie sie auch auf dem Gebiet der Kühlschmierstoffe bekannt sind.
Die vorliegende Erfindung betrifft demgegenüber eine Schmierstoffmischung, die zur Außenschmierung eingesetzt werden kann. Zur Außenschmierung sind bisher bekannt (vergleiche die oben zitierte Literatur):
1. Ziehöle und Ziehfette,
2. Seifen auf Konversionsschichten wie beispielsweise Phosphatier- oder Oxalierungsschichten,
3. Gleitlacke mit Grafit, Molybdänsulfid oder Teflon,
4. Wachse,
5. Ziehfolien.
Diese Produkte weisen jeweils unterschiedliche Nachteile auf: Ziehfette lassen sich nur manuell auftragen und sind daher für eine Serienfertigung wenig geeignet. Bei seifenbedeckten Konversionsschichten ist eine kosten intensive Konversionsbehandlung erforderlich und beim Einschleppen der Seifen in das Druckmedium verschlechtert sich das Schaumverhalten. Gleitlacke führen zu erheblichen Verschmutzungen und sind sehr schlecht entfernbar. Wachspartikel können in das Druckmedium gelangen und zu einer Blockade von Feinstfiltern an den Druckübersetzern führen. Ziehfolien müssen manuell aufgebracht und wieder entfernt sowie nach jeder Verwendung entsorgt werden und eignen sich daher aus Kostengründen nicht für eine Serienfertigung. Das Entfernen des Außenschmiermittels nach Beenden der Umformung kann generell problematisch sein.
Bei der Wahl des Druckmediums und des Schmiermittels für die Außenschmierung ist insbesondere zu beachten, daß es beim Praxiseinsatz zu einem Eintrag von Außenschmiermittei in das Druckmedium und/oder zu einer
Verschmutzung des Außenschmiermittels mit dem Druckmedium kommen kann. Letzteres darf nicht dazu führen, daß die Schmierwirkung unzureichend wird. Daher ist es in der Praxis wünschenswert, wenn sich im Falle eines Vermischens von Druckmedium und Außenschmiermittel diese beiden Medien rasch und selbstständig wieder voneinander trennen. Dies macht eine separate Wiederverwendung von Druckmedium und günstigenfalls von Außenschmiermittel möglich und senkt hierdurch die Kosten.
Die vorliegende Erfindung stellt sich die Aufgabe, eine neue Schmierstoffmischung zur Verfügung zu stellen, die insbesondere als Außenschmierung bei der IHU, jedoch aber auch für andere spanlose Umformverfahren eingesetzt werden kann. Die Schmierstoffmischung soll einfach aufzutragen und nach Gebrauch durch wäßrige Reiniger einfach zu entfernen sein. Beim Eintrag von Druckmedium in die Schmierstoffmischung bzw. umgekehrt sollen sich die beiden Medien rasch wieder voneinander trennen, so daß sie getrennt wieden erwendet werden können.
Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Schmierstoffmischung, enthaltend a) 40 bis 99,6 Gew.-% eines bei Raumtemperatur flüssigen Öls oder einer Mischung unterschiedlicher Öle und b) 0,4 bis 10 Gew.-% eines Wachses oder einer Mischung mehrerer Wachse, wobei die Summe der Bestandteile 100 Gew.-% ausmacht und ein verbleibender Rest zu 100 Gew.-% aus weiteren Wirk- oder Hilfsstoffen besteht.
Unter einem "Öl" wird hierbei eine bei Raumtemperatur flüssige Substanz verstanden, deren Viskosität unter gleichen Bedingungen höher ist als diejenige von Wasser und die sich nicht mit Wasser vermischt. Beispiele hierfür sind Mineralöle auf paraffinischer oder naphthenischer Basis oder Esteröle auf natürlicher (d.h. pflanzlicher oder tierischer) oder synthetischer Basis. Insbesondere sind Mineralöle geeignet. Vorzugsweise weisen die Öle bei 20 °C eine nach DIN 53211 gemessene Viskosität im Bereich von 2 bis 500 mm2/Sekunde auf. Vorzugsweise enthält die Schmierstoffmischung nicht weniger
als 55 Gew.-%, insbesondere nicht weniger als 60 Gew.-% und besonders bevorzugt nicht weniger als 70 Gew.-% Öl.
Als Wachse können natürliche Wachse, modifizierte Wachse oder synthetische Wachse eingesetzt werden. Beispiele sind Montanwachs, Carnaubawachs oder Polyethylenwachs. Vorzugsweise enthält die Schmierstoffmischung nicht weniger als 0,4 Gew.-% und insbesondere nicht weniger als 0,6 Gew.-% Wachs. Die Obergrenze für den Wachsgehalt liegt vorzugsweise bei 5 Gew.-%, insbesondere bei 3 Gew.-%. Dabei kann es besonders günstig sein, unterschiedliche Wachstypen zusammen einzusetzen, beispielsweise Montanwachs zusammen mit Polyethylenwachs.
Unter den genannten Mengenverhältnissen werden die Wachse durch das Öl verflüssigt. Sie verbessern die Schmierwirkung des Öls und führen zu einem sehr geringen Reibungskoeffizienten. Wegen der Verflüssigung durch das Öl sind die Wachse zusammen mit dem Öl leicht durch übliche wäßrige Reiniger von den hiermit bedeckten Oberflächen zu entfernen. Bei unbeabsichtigtem, aber oft unvermeidlichem Eintrag in das Druckmedium besteht nicht die Gefahr einer Verstopfung von Feinstdüsen.
Außer Öl und Wachs enthält die erfindungsgemäße Schmierstoffmischung vorzugsweise zusätzlich eine oder mehrere weitere Komponenten ausgewählt aus Fettsäureester und Schmieradditiven. Eine bevorzugte Schmierstoffmischung ist also dadurch gekennzeichnet, daß sie zusätzlich mindestens eine der beiden folgenden Komponenten: c) 1 bis 25 Gew.-% Fettsäureester und/oder d) 1 bis 25 Gew.-% Schmieradditive, enthält, wobei die Summe aller Bestandteile 100 Gew.-% nicht überschreitet und ein verbleibender Rest zu 100 Gew.-% aus weiteren Wirk- oder Hilfsstoffen besteht.
Bevorzugte Schmieradditive sind insbesondere Hochleistungs-Schmieradditive (sogenannten "EP-Additive" nach dem englischen Ausdruck "extreme-pressure
additive"), die beispielsweise ausgewählt sein können aus Schwefel- oder phosphorhaltigen EP-Additiven. Beispiele hierfür sind geschwefelte Fettsäureester, Dialkyltrisulfide, Dialkylpentasulfide, beispielsweise „Di-tert.- dodecylpolysufid", das hauptsächlich das Trisulfid darzustellen scheint, und neutralisierte Phosphorsäureester. Anstelle dieser Schmieradditive oder zusammen mit diesen kann die Schmierstoffmischung zusätzlich Ester enthalten, falls die vorstehend genannten Öle nicht bereits Esteröle darstellen. Diese Ester können insbesondere ausgewählt sein aus Fettsäureester (wobei die Fettsäuren 8 bis 22 C-Atome, insbesondere 12 bis 18 C-Atome aufweisen können und pflanzlich oder tierisch vorkommende Fettsäuren bzw. Fettsäuregemische darstellen können) mit ein-oder mehrwertigen, insbesondere mit mehrwertigen, Alkoholen mit 2 bis 6 C-Atomen. Als Alkoholkomponente kommen insbesondere Glycerin, Trimethylolpropan oder Pentaerythrit in Betracht, wobei nicht jede Alkoholgruppe verestert sein muß. Beispielsweise sei Trimethylolpropantrioleat, Glycerintricaprylat und Dipentaerythritfettsäureester genannt.
Vorzugsweise beträgt die Gesamtmenge der Fettsäureester und/oder der Schmieradditive mindestens 15 Gew.-% bezogen auf die gesamte Schmierstoffmischung. Eine noch mehr bevorzugte Schmierstoffmischung ist also dadurch gekennzeichnet, daß sie a) 40 bis 84,6 Gew.-% eines bei Raumtemperatur flüssigen Öls oder einer Mischung unterschiedlicher Öle, b) 0,4 bis 10 Gew.-% eines Wachses oder einer Mischung mehrerer Wachse, und mindestens eine der beiden folgenden Komponenten: c) 1 bis 25 Gew.-% Fettsäureester und/oder d) 1 bis 25 Gew.-% Schmieradditive, enthält, wobei die Bestandteile c) und/oder d) zusammen mindestens 15 Gew.-% ausmachen, die Summe aller Bestandteile 100 Gew.-% nicht überschreitet und ein verbleibender Rest zu 100 Gew.-% aus weiteren Wirk- oder Hilfsstoffen besteht.
Die Schmierstoffmischung ist vorzugsweise wasserarm und insbesondere wasserfrei. Dies heißt, daß der Schmierstoffmischung vorzugsweise kein Wasser absichtlich zugesetzt wird. Unter Praxisbedingungen ist ein begrenzter
Wassereintrag jedoch nicht immer zu vermeiden. Jedoch sollte die Schmierstoffmischung nicht mehr als 5 Gew.-%, vorzugsweise nicht mehr als 1 Gew.-% und insbesondere nicht mehr als 0,5 Gew.-% Wasser enthalten.
Vorzugsweise ist die Schmierstoffmischung arm an und insbesondere frei von Emulgatoren, also von Verbindungen mit oberflächenaktiven Eigenschaften wie beispielsweise Seifen, Alkylsulfaten oder -sulfonaten oder Alkoxylierungsprodukten von Alkoholen, Aminen oder Carbonsäuren mit mehr als sechs C-Atomen im Alkylrest. Unter Praxisbedingungen heißt dies, daß die Schmierstoffmischung nicht mehr als 1 Gew.-%, vorzugsweise nicht mehr als 0,5 Gew.-% und insbesondere nicht mehr als 0,1 Gew.-% Emulgatoren enthält. Insbesondere werden der Schmierstoffmischung vorzugsweise keine Emulgatoren absichtlich zugesetzt. Diese Armut an bzw. Freiheit von Emulgatoren trägt dazu bei, daß das Druckmedium, das in der Praxis häufig in das Außenschmiermittel eingetragen wird, von der Schmierstoffmischung rasch wieder abtrennt. Hierdurch kann die Schmierstoffmischung abgetrennt und das Druckmedium recycliert werden. In das Druckmedium gelangende Schmierstoffmischung verschlechtert nicht dessen Schaumverhalten.
Vorzugsweise enthält die Schmierstoffmischung sowohl Fettsäureester c) als auch Schmieradditive d). In diesem Fall ist es weiterhin bevorzugt, die Einzelanteile an Fettsäureester und an Schmieradditiven auf jeweils den Bereich von 5 bis 20 Gew.-% zu begrenzen.
Eine ganz besonders bevorzugte Schmierstoffmischung ist also dadurch gekennzeichnet, daß sie a) 50 bis 84,6 Gew.-% eines bei Raumtemperatur flüssigen Öls oder einer Mischung unterschiedlicher Öle, b) 0,4 bis 10 Gew.-% eines Wachses oder einer Mischung mehrerer Wachse, c) 5 bis 20 Gew.-% Fettsäureester und d) 5 bis 20 Gew.-% Schmieradditive enthält, wobei die Bestandteile c) und d) zusammen mindestens 15 Gew.-% ausmachen, die Summe aller Bestandteile 100 Gew.-% nicht überschreitet und ein verbleibender Rest zu 100 Gew.-% aus weiteren Wirk- oder Hilfsstoffen besteht.
Diese erfüllt bei geeigneter Wahl des Öls (Beispiel a) bis c)) das Kriterium, daß der Reibungskoeffizient (gemessen gemäß Beispielteil) nach Kontakt mit dem „pressure side fluid" kleiner oder gleich 0,010 ist.
Dabei kann die Schmierstoffmischung im wesentlichen nur aus diesen Komponenten bestehen, zumindest beim ersten Gebrauch. Nach Kontakt mit dem Druckmedium ist es jedoch nicht auszuschließen, daß Komponenten des Druckmediums in die Schmierstoffmischung gelangen.
Die Viskosität der Schmierstoffmischung kann über einen weiten Bereich eingestellt werden, so daß die Schmierstoffmischung bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C) flüssig oder pastenförmig sein kann. Dies erleichtert das Auftragen auf Werkstück oder Werkzeug. Beispielsweise kann die Viskosität bei 20 °C, gemessen nach DIN 53211, im Bereich von 10 bis 5000, insbesondere im Bereich von 20 bis 2000 mm2/Sekunde liegen. Dabei sind für Sprühanwendungen Viskositäten im Bereich von 10 bis 200 mm2/Sekunde bevorzugt. Hochviskose Schmierstoffmischungen können durch Auftragshilfen auf das Werkstück aufgetragen werden.
Die Schmierstoffmischung wird vorzugsweise zur Schmierung zwischen Werkstück und Werkzeug bei der spanlosen Umformung von Werkstücken aus Metall verwendet. Insbesondere wird die Schmierstoffmischung bei der Innenhochdruck-Umformung als Außenschmierung, das heißt zur Schmierung zwischen Werkzeug und Werkstück eingesetzt. Die Schmierstoffmischung kann aufgrund ihrer günstigen Viskosität sehr einfach auf das Werkzeug und/oder die Außenseite des Werkstücks aufgetragen werden, beispielsweise durch Spritzen, sogenanntes "Airless-Spritzen" (d.h. Spritzen ohne Verwendung von Druckluft), Tauchen, Rollen oder Pinseln. Sie ist dadurch für den Einsatz zur Serienfertigung geeignet.
Sollte während oder nach dem Innenhochdruck-Umformen eine Vermischung eines flüssigen, wasserbasierten Druckmediums und der Schmierstoffmischung eintreten, trennen sich Druckmedium und Schmierstoffmischung rasch selbständig
wieder voneinander und können getrennt wieden/erwendet werden. Demnach besteht eine bevorzugte Verwendung darin, daß die Innenhochdruck-Umformung unter Verwendung eines flüssigen, wasserbasierten Druckmediums erfolgt und daß nach Beenden des Umformungsprozesses eine Phasentrennung zwischen der genannten Schmierstoffmischung und dem Druckmedium durchgeführt wird.
Die auf den Oberflächen von Werkzeug und/oder Werkstück anhaftende Schmierstoffmischung kann nach Beenden des Umformprozesses durch ein technisch übliches wasserbasiertes Reinigungsmedium entfernt werden.
Tabelle 1a:
Beispiele besonders bevorzugter erfindungsgemäßer Schmierstoffmischungen (Herstellbar durch Zusammenmischen der einzelnen Komponenten in der angegebenen Reihenfolge)
Tabelle 1b: Beispiele weiterer erfindungsgemäßer Schmierstoffmischungen
Die Ermittlung des Coefficient of friction erfolgt nach dem sogenannten Zylindertest: Ein Zylinder (Durchmesser: 5 cm, Länge: 12 cm, Material: Stahl St 35), auf den der Kühlschmierstoff aufgetragen (manuell durch Wischen) wird, wird unter einem Druck von 800 bar 7,5-12 cm durch ein Rohr gleichen Durchmessers (Werkzeugstahl Nr. 12379) geschoben. Die resultierende Reibkraft Fr wird als Funktion der Bewegung gemessen, sie korreliert linear mit dem Reibkoeffizient (Coefficient of friction).
Fr = C.o.F x R x Pi x I x p
C.o.F.: Coefficient of friction
Pi: 3.14159...
R: Radius
I: Länge
Druck
In Tabelle 2 ist der C.o.f. angegeben, der bei halber Weglänge gemessen wird. Beim Versuch mit Kontakt mit Pressure-Side lube wird eine verdünnte Lösung eines Pressure-Side lubes auf die wachshaltigen Die-Side lubes aufgespritzt, um Praxisverhältnisse zu simulieren.
Tabelle 2a:
Reibungskoeffizient von bevorzugten erfindungsgemäßen Schmierstoffmischungen (besonders bevorzugt: Beisp. a) bis c))
Tabelle 2b:
Reibungskoeffizient der weiteren erfindungsgemäßen Schmierstoffmischungen
Die Separierung von Die-side lube und Pressure-side lube wird in Anlehnung an DIN 51599 in Verbindung mit dem Bewertungssystem der Firma Hans Schmidt Gleittechnik („Demulgierverhalten von Bettbahnölen und Kühlschmierstoffen", erhältlich von Hans Schmidt Gleittechnik GmbH. & Co. KG, Schloßgrund 15, 96472 Rödental, Deutschland) durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 dargestellt.
■ Pressure-Side Lubes: (jeweils 5 %ige Lösungen) P3-multan®70-40 semi-synthetischer Kühlschmierstoff mit Emulgatoren (anionisch/nichtionisch)
P3-multan® 61-2 DF vollsynthetischer Kühlschmierstoff ohne nichtionische Tenside
(Die genannten Produkte sind Handelsprodukte der Henkel KGaA)
Die-Side Lubes (= Außenschmiermittel): erfindungsgemäß und emulgatorfrei: Beispiel a, b und c
emulgatorhaltig: (nicht erfindungsgemäß)
Michem® Lube 160 (Carnaubawachs mit Emulgator, Handelsprodukt der Firma
Michelman Inc., Cincinnati, Oh, USA)
Versuchsdurchführung:
4 Gewichtsteile Pressure-Side Lube wurden im Reagenzglas mit 1 Gewichtsteil Die-Side-Lube 10 mal kräftig geschüttelt und anschließend stehengelassen.
Bewertung:
1: vollständige Phasentrennung 2: fast vollständige Phasentrennung
: 3 Phasen: Öl, wässrige Lösung und Schaum : Öl und Schaumphase : keine Phasentrennung
Tabelle 3: Ergebnisse der Versuche zur Phasentrennung
Die Ergebnisse zeigen, dass emulgatorhaltige, wässrige Wachsemulsionen als Die-Side-Lubes ungeeignet und semi-synthetische Kühlschmierstoffe weniger geeignet als vollsynthetische Kühlschmierstoffe für Pressure-Side Lubes sind.
Die Überprüfung der Entfernbarkeit mit Reinigern erfolgte auf folgende Weise: Jeweils 0,2 ml von Beispiel a, b, c wurden auf einen Eisen-Streifen mit einer Oberfläche von 30 cm2 aufgetragen und 24 h bei 65 °C im Trockenschrank gelagert. Die Streifen wurden anschließend in einer 10 I-Spritzkabine mit 20 g/l P3-neutracare® 310, (Henkel KGaA), in Betriebswasser mit einem Druck von 2,5
bar bei 65 °C 2 Minuten lang gereinigt und anschließend mit vollentsalztem Wasser gespült. Der Rest-Kohlenstoffgehalt war bei allen drei Beispielen kleiner als 2 Prozent des Ausgangswertes.
Claims
1. Schmierstoffmischung, enthaltend a) 40 bis 99,6 Gew.-% eines bei Raumtemperatur flüssigen Öls oder einer Mischung unterschiedlicher Öle und b) 0,4 bis 10 Gew.-% eines Wachses oder einer Mischung mehrerer Wachse, wobei die Summe der Bestandteile 100 Gew.-% ausmacht und ein verbleibender Rest zu 100 Gew.-% aus weiteren Wirk- oder Hilfsstoffen besteht.
2. Schmierstoffmischung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß sie zusätzlich mindestens eine der beiden folgenden Komponenten: c) 1 bis 25 Gew.-% Fettsäureester und/oder d) 1 bis 25 Gew.-% Schmieradditive, enthält, wobei die Summe aller Bestandteile 100 Gew.-% nicht überschreitet und ein verbleibender Rest zu 100 Gew.-% aus weiteren Wirk- oder Hilfsstoffen besteht.
3. Schmierstoffmischung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß sie a) 40 bis 84,6 Gew.-% eines bei Raumtemperatur flüssigen Öls oder einer Mischung unterschiedlicher Öle, b) 0,
4 bis 10 Gew.-% eines Wachses oder einer Mischung mehrerer Wachse, und mindestens eine der beiden folgenden Komponenten: c) 1 bis 25 Gew.-% Fettsäureester und/oder d) 1 bis 25 Gew.-% Schmieradditive, enthält, wobei die Bestandteile c) und/oder d) zusammen mindestens 15 Gew. % ausmachen, die Summe aller Bestandteile 100 Gew.-% nicht überschreitet und ein verbleibender Rest zu 100 Gew.-% aus weiteren Wirk- oder Hilfsstoffen besteht.
. Schmierstoffmischung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß sie nicht mehr als 5 Gew.-% Wasser enthält.
5. Schmierstoffmischung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß sie nicht mehr als 1 Gew.-%, vorzugsweise nicht mehr als 0,5 Gew.-% und insbesondere nicht mehr als 0,1 Gew.-% Emulgatoren enthält.
6. Schmierstoffmischung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß sie sowohl Fettsäureester c) als auch Schmieradditive d) enthält.
7. Schmierstoffmischung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß sie a) 50 bis 84,6 Gew.-% eines bei Raumtemperatur flüssigen Öls oder einer Mischung unterschiedlicher Öle, b) 0,4 bis 10 Gew.-% eines Wachses oder einer Mischung mehrerer Wachse, c) 5 bis 20 Gew.-% Fettsäureester und d) 5 bis 20 Gew.-% Schmieradditive enthält, wobei die Bestandteile c) und d) zusammen mindestens 15 Gew.-% ausmachen, die Summe aller Bestandteile 100 Gew.-% nicht überschreitet und ein verbleibender Rest zu 100 Gew.-% aus weiteren Wirk- oder Hilfsstoffen besteht.
8. Schmierstoffmischung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß sie bei Raumtemperatur flüssig oder pastenförmig ist.
9. Verwendung einer Schmierstoffmischung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8 zur Schmierung zwischen Werkstück und Werkzeug bei der spanlosen Umformung von Werkstücken aus Metall.
10.Verwendung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei der spanlosen Umformung um eine Innenhochdruck-Umformung handelt und daß die Schierstoffmischung zur Schmierung zwischen Werkzeug und Werkstück eingesetzt wird.
11. Verwendung nach einem oder beiden der Ansprüche 9 und 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Schmierstoffmischung auf das Werkzeug und/oder auf die Außenseite des Werkstücks durch Spritzen, Airless-Spritzen, Tauchen, Rollen oder Pinseln aufgetragen wird.
12. Verwendung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Innenhochdruck-Umformung unter Verwendung eines flüssigen, wasserbasierten Druckmediums erfolgt und daß nach Beenden des Umformungsprozesses eine Phasentrennung zwischen der genannten Schmierstoffmischung und dem Druckmedium durchgeführt wird.
13. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß nach Beenden des Umformprozesses die genannte Schmierstoffmischung mit Hilfe eines wasserbasierten Reinigungsmediums von dem Werkstück und/oder dem Werkzeug entfernt wird.
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7150730B2 (en) | 2004-03-01 | 2006-12-19 | Kimberly-Clark Worldwide, Inc. | Refastenable pant-like disposable undergarment |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10360268A1 (de) * | 2003-12-20 | 2005-08-04 | Ina-Schaeffler Kg | Schaltgabel |
| DE102007034353A1 (de) | 2007-07-24 | 2009-01-29 | Evonik Goldschmidt Gmbh | Verwendung von ionischen Flüssigkeiten für die spanlose Umformung von metallischen Werkstücken |
| DE102009060865A1 (de) | 2009-12-30 | 2011-07-07 | Emery Oleochemicals GmbH, 40589 | Ester aus festen Polyolen und ungesättigten Carbonsäuren |
| MX2014006721A (es) * | 2011-12-09 | 2014-10-13 | Robert D Evans | Composicion fluida para metalurgia y metodo para su uso en el maquinado de hierro de grafito compactado. |
| US20150315666A1 (en) * | 2014-04-30 | 2015-11-05 | Ford Global Technologies, Llc | Induction annealing as a method for expanded hydroformed tube formability |
| EP2995674B1 (de) | 2014-09-11 | 2020-07-15 | thyssenkrupp AG | Verwendung eines Sulfats sowie Verfahren zum Herstellen eines Stahlbauteils durch Umformen in einer Umformmaschine |
| DE102015220311A1 (de) * | 2015-10-19 | 2017-04-20 | Tesa Se | Tangentiales Fügeverfahren |
| CN111378519A (zh) * | 2018-12-27 | 2020-07-07 | 膳魔师(江苏)家庭制品有限公司 | 一种水涨液的制备方法 |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2126128A (en) * | 1934-05-17 | 1938-08-09 | Harley A Montgomery | Lubricant and method of lubricating metal during forming operations |
| US3298954A (en) * | 1964-03-27 | 1967-01-17 | Standard Oil Co | Metal working lubricant |
| US3340194A (en) * | 1962-09-11 | 1967-09-05 | Sun Oil Co | Metal working lubricant |
| DE1954040A1 (de) * | 1969-01-10 | 1970-07-16 | Mobil Oil Corp | Schmiermittel zur Metallbearbeitung und Verfahren zur Vorbehandlung von Metallen |
| EP0942062A2 (de) * | 1998-03-09 | 1999-09-15 | Acheson Industries, Inc. | Wasserfreie Trenn- und Schmiermittel zur Behandlung der Wände einer Pressform zum Formen und Wierderformen |
| WO2000013814A1 (en) * | 1998-09-04 | 2000-03-16 | Henkel Corporation | Mechanical hydroforming with improved lubrication |
Family Cites Families (18)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5116521A (en) * | 1988-07-07 | 1992-05-26 | Nippondenso Co., Ltd. | Aqueous lubrication treatment liquid and method of cold plastic working metallic materials |
| US5353618A (en) * | 1989-08-24 | 1994-10-11 | Armco Steel Company, L.P. | Apparatus and method for forming a tubular frame member |
| CA2023675C (en) * | 1989-08-24 | 2001-07-31 | Ralph E. Roper | Apparatus and method for forming a tubular frame member |
| US5481892A (en) * | 1989-08-24 | 1996-01-09 | Roper; Ralph E. | Apparatus and method for forming a tubular member |
| US5890387A (en) * | 1989-08-24 | 1999-04-06 | Aquaform Inc. | Apparatus and method for forming and hydropiercing a tubular frame member |
| AU1467292A (en) * | 1991-03-22 | 1992-10-21 | Henkel Corporation | Lubrication for cold forming of metals |
| DE4445993A1 (de) * | 1994-12-22 | 1996-06-27 | Metallgesellschaft Ag | Schmiermittel für die Metallumformung |
| US5641176A (en) * | 1995-03-31 | 1997-06-24 | Mascotech Tubular Products, Inc. | Process of hydroforming tubular suspension and frame components for vehicles |
| US6194357B1 (en) * | 1996-06-21 | 2001-02-27 | Henkel Corporation | Waterborne lubricant for the cold plastic working of metals |
| ID21208A (id) * | 1996-11-07 | 1999-05-06 | Sumitomo Metal Ind | Pipa baja yang dilapisi lapisan lubrikasi untuk digunakan dalam proses hidroforming |
| US5837658A (en) * | 1997-03-26 | 1998-11-17 | Stork; David J. | Metal forming lubricant with differential solid lubricants |
| JP3351290B2 (ja) * | 1997-04-25 | 2002-11-25 | 住友金属工業株式会社 | 金属管の液圧バルジ加工方法および装置 |
| GB2332163B (en) * | 1997-12-13 | 2002-03-13 | Gkn Sankey Ltd | A hydroforming process |
| DE19805172C2 (de) * | 1998-02-10 | 2001-06-07 | Daimler Chrysler Ag | Vorrichtung zum Innenhochdruck-Umformen eines Werkstückes |
| WO1999043769A1 (en) * | 1998-02-28 | 1999-09-02 | Great Lakes Chemical Corporation | Metal working lubricant composition |
| US6204225B1 (en) * | 1999-12-13 | 2001-03-20 | Midwest Biologicals, Inc. | Water-dispersible metal working fluid |
| AU2001292871A1 (en) * | 2000-09-22 | 2002-04-02 | Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien | Hydroforming lubricants |
| US20030181340A1 (en) * | 2000-09-22 | 2003-09-25 | Botz Frank K. | Lubricants suitable for hydroforming and other metal manipulating applications |
-
2001
- 2001-03-29 DE DE10115696A patent/DE10115696A1/de not_active Withdrawn
- 2001-10-27 AT AT01125707T patent/ATE294225T1/de not_active IP Right Cessation
- 2001-10-27 CA CA002448053A patent/CA2448053A1/en not_active Abandoned
- 2001-10-27 WO PCT/EP2001/012462 patent/WO2002079360A1/de not_active Ceased
- 2001-10-27 US US10/473,536 patent/US20040132628A1/en not_active Abandoned
- 2001-10-27 EP EP01125707A patent/EP1245664B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-10-27 DE DE50106030T patent/DE50106030D1/de not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2126128A (en) * | 1934-05-17 | 1938-08-09 | Harley A Montgomery | Lubricant and method of lubricating metal during forming operations |
| US3340194A (en) * | 1962-09-11 | 1967-09-05 | Sun Oil Co | Metal working lubricant |
| US3298954A (en) * | 1964-03-27 | 1967-01-17 | Standard Oil Co | Metal working lubricant |
| DE1954040A1 (de) * | 1969-01-10 | 1970-07-16 | Mobil Oil Corp | Schmiermittel zur Metallbearbeitung und Verfahren zur Vorbehandlung von Metallen |
| US3600310A (en) * | 1969-01-10 | 1971-08-17 | Mobil Oil Corp | Lubricant for metal working |
| EP0942062A2 (de) * | 1998-03-09 | 1999-09-15 | Acheson Industries, Inc. | Wasserfreie Trenn- und Schmiermittel zur Behandlung der Wände einer Pressform zum Formen und Wierderformen |
| WO2000013814A1 (en) * | 1998-09-04 | 2000-03-16 | Henkel Corporation | Mechanical hydroforming with improved lubrication |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7150730B2 (en) | 2004-03-01 | 2006-12-19 | Kimberly-Clark Worldwide, Inc. | Refastenable pant-like disposable undergarment |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CA2448053A1 (en) | 2002-10-10 |
| EP1245664B1 (de) | 2005-04-27 |
| DE10115696A1 (de) | 2002-10-10 |
| DE50106030D1 (de) | 2005-06-02 |
| US20040132628A1 (en) | 2004-07-08 |
| ATE294225T1 (de) | 2005-05-15 |
| EP1245664A1 (de) | 2002-10-02 |
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