DE2546623A1 - Carbonitrid-hartlegierungen - Google Patents
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Description
in No-Atmospha're erhitzt.
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Tabelle 2 | VH | |
Probe Nr. | Querbruchfestig keit (kg/cm ) |
1600 |
(2) | 170 | 162O |
(3) | 157 | 1585 |
(k) | 165 | 1553 |
(5) | 171 | 1607 |
(6) | 163 | |
(mm)
0, 10
0, 10
0,12
0, IO
0, 10
oder mehr Zyklen
gebrochen
gebrochen
gebrochen
Schneidgeschwindigkeit I70 m/min, Schneidtiefe 1,5 mm
Zuführung 0,36 mm/rev, Schneidzeit 10 min
Wärmezyklen ausgesetzt und durch eine Bruchvorstufe gebrochen. Daher kann auch die thermische Ermüdungsfestigkeitszähigkeit aus den Daten dieses Tests ermittelt werden. Wie den Ergebnissen der Tabelle 4 zu entnehmen ist, ist das handelsübliche TiC-Cermet (A) sehr gut in der Kraterabriebfestigkeit, aber deutlich schlechter in der Festigkeit gegenüber plastischer Deformation und Zähigkeit (einschließlich der thermischen Ermüdungsbeständigkeitszähigkeit) und die zementierten Carbide (B) der Güteklasse P 10 sind von
relativ guter Zähigkeit, aber etwas schlechter in der Beständigkeit gegenüber plastischer Deformation und deutlich schlechter in der Abriebfestigkeit beim Schnelldrehen. Dagegen .sind die erfindungsgemäßen Legierungen (2) bis (6) von ausgezeichneter Beständigkeit gegenüber plastischer Deformation und zeigen überraschenderweise im wesentlichen gleiche Zähigkeit (einschließlich der thermischen Ermüdungsbeständigkeitszähigkeit) wie zementierte Carbide, wobei sie
eine beträchtliche Abriebfestigkeit wahren, die der yon Cermets auf TiC-Basis vergleichbar ist.
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180 | CiO | :e';roc'"er. -ei a00 "vklen |
180 | 0.09 . | eber.so |
150 | 0.09 |
gebrochen
bei 700 Zyklen |
180 | 0.10 |
gebrochen
bei QOO Zyklen I |
200 160 165 |
G.12 0.12 0.10 |
cebrocher. i?
bei lOOO 1^ Zyklen I Schneiden über 1000 oder mehr Zyklen ebenso |
160 | 0.11 | ebenso |
160 | 0.32 | ebenso |
170 | 0.20 | ebenso |
155 | 0.20 | gebrochen bei 900 Zyklen -^ |
160 153 |
o'.O9 0.50 |
gebrochen CTI
bei 1000 ^ Zyklen ^ gebrochen ο Dei 700 rv Zvklen 1^0 |
210 | 0.05 | 0.01 | • | 0.05 | I |
200 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | M I |
|
210 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | ||
, 185 | 0.10 | 0.01 | |||
200 | 0.15 | ||||
220 | 0.04 | ||||
200 | 0.10 | 25466 | |||
200
180 |
0.02
0.40 |
(31) 0,05 | 0,02 |
Schneiden bis zu 1100
Zyklen durchgeführt |
(30) 0,10 | 0, 10 | ebenso |
zementier— tes Carbid 0,6 P 10 |
0,2 |
gebrochen bei 7OO
Zyklen |
Cermet auf ~ _ TiC-Mo-Ni- »1 Basis |
0,04 | gebrochen bei 2 Zykle |
Claims (1)
- besteht, worin IVb, Vb und VIb die jeweiligen Gruppen dor iJbergangsmetalle des Periodensystems bedeuten, A, B, C, X und Y jeweils für Molanteile stehen, Z ein Molverhältnis der Metalloidkomponenten zu den Metallkomponenten ist und zwischen A, B, C, X, Y und Z folgende Beziehungen bestehen:A + Π + C = 1, X + Y=l,kA + 5B + 6C + k XZ + 5YZ * 8,6,0,05 = Y ^0,50 und 0,85 = Z i 1,O,in der die harte Phase durch wenigstens ein Bindermetall der Eisengruppe verbunden ist und in deren Legierungsstruktur WC-Phase vorliegt, die harte Phase die Kristallstruktur B 1 aufweist und Titan in einem Anteil von 20 Atomprozent der Metallatome enthält.2. Cnrbonitrid-Hartlegierung nach Anspruch 1, die der Beziehung O,10 έ Υ ^ 0,40 genügt.3. Carbonitrid-Hartlegierung nach Anspruch 1 oder 2, die der Beziehung A^C genügt.6098 1 8/0787Ί. C.nrlion M.r i H-Unrt I «gi orung nnch einem der Aneprüche 1 Ii i μ "*>y (I i «> H«r Do/, i ohting Λ + Π = 0,6 genügt.■ϊ. C-irbonitrid-Hnrtlegiorung nach einem der Ansprüche 1 his 'f, die wenigstens einer der beiden Bedingungen A = C, A + Ii * 0,6 sowie der Beziehung 1-5Y=C=I- 2Y genügt .6. Cnrbonitrid-IIartlegierung nach einem der Ansprüche 1 bis lt, die wenigstens einer der beiden Bedingungen A = C, A + B = 0,6 sowie der Beziehung 1- ^- Y = C ^
1 - ■=— Y genügt.7· Carbonitrid-Hartlegierung nach einem der Ansprüche 1bis 6, gekennzeichnet durch einen geringeren Stickstoffgehalt der Oberflächenschicht als des Inneren.8. Carbonitrid-Hartlegierung nach einem der Ansprüche 1 bis 7» gekennzeichnet durch einen Gehalt an Fe, Co und/ oder Ni als Metall der Eisengruppe.9. Verfahren zur Herstellung der Carbonitrid-Hartlegierung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß ein Carbonitrid der entsprechenden Zusammensetzung unter einem Stickstoff-Partialdruck von 10~ bis 200 Torr gesintert und die Abkühlgeschwindigkeit von der Sintertemperatur auf die Temperatur, bei der die flüssige Phase verschwindet, bei wenigstens 20 C/min gehalten wird .10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der absolute Druck während dem Abkühlen von der Sintertemperatur auf die Temperatur, bei der die flüssige Phase verschwindet, höher als während dem Sintern gehalten wird.A 7575609818/0787
Applications Claiming Priority (7)
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- 1975-10-17 FR FR7531898A patent/FR2288155A1/fr active Granted
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