EP2483433A1 - Graphitkörper imprägniert mit einer leichtmetall-legierung - Google Patents
Graphitkörper imprägniert mit einer leichtmetall-legierungInfo
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- EP2483433A1 EP2483433A1 EP10772994A EP10772994A EP2483433A1 EP 2483433 A1 EP2483433 A1 EP 2483433A1 EP 10772994 A EP10772994 A EP 10772994A EP 10772994 A EP10772994 A EP 10772994A EP 2483433 A1 EP2483433 A1 EP 2483433A1
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- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C21/00—Alloys based on aluminium
- C22C21/02—Alloys based on aluminium with silicon as the next major constituent
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C1/00—Making non-ferrous alloys
- C22C1/10—Alloys containing non-metals
- C22C1/1036—Alloys containing non-metals starting from a melt
Definitions
- the invention relates to a graphite body impregnated with a light metal alloy.
- the invention further relates to a method for producing such a graphite body and its use as an electrode for the discharge machining of metal parts.
- Spark erosion or discharge machining is an established process in tool and mold making to create cavities in tool and mold inserts. Especially when high tolerance requirements, surface finishes and filigree geometries are required or when mold inserts with high hardness are needed, this method is used. Typical applications are the production of molds for injection molded parts, which are used for example in the automotive industry but also electronic devices such as mobile phones, televisions, in the toy industry or for the production of packaging. Molds are also produced by means of spark erosion for the production of aluminum injection and die casting.
- the roughing erosion is also used in the drop forging area.
- Titanium alloys were already provided with copper impregnations graphite.
- spark erosion consists of the following:
- Electrode material and tool are placed in working position so that they do not touch each other. There remains a gap which is filled with an insulating liquid to the dielectric. Now, a voltage is applied to the workpiece and electrode (usually the electrode is positive). If the gap gets smaller, a spark jumps over. This is called unloading. The resulting heat vaporizes metal and leaves behind a crater. If discharging then takes place on unloading, then of course many craters and simultaneously associated material removal occur. The entire discharge process is much more complex and there are many factors such as pulse duration, pause time, current, voltage, duty cycle, to be achieved end surface and more.
- an electrode material for discharge machining of metal parts which consists of a carbon composite material containing an aluminum alloy with a content of at least 10% or more silicon.
- a silicon content of 10% or more in the aluminum alloy is considered to be necessary in order to reduce the melting point. how to achieve a lowering of the infiltration temperature.
- the formation of aluminum carbide (Al Cs) is favored.
- the object of the invention has been found to provide graphite body, which are impregnated with an aluminum alloy whose silicon content is less than 10% and which are suitable as electrodes for the discharge machining of metal parts.
- the invention also relates to a process for the production of such graphite bodies.
- this object is achieved by a graphite body containing 10 to 20% by volume of an aluminum alloy containing 5 to 9.9% by weight of silicon, 0.05 to 5.0% by weight of copper, 0.5 to 1, 5 mass% iron, 0.25-1.0 mass% manganese, 0.10-1.5 mass% zinc and 0.05-0.35 mass% titanium in a matrix of graphite particles with an average particle size in the range of 3 to 20 ⁇ and a density of 2.00 to 2.3 g / cm 3 , a bending strength of 120 to 160 N / mm 2 , a compressive strength of 250 to 330 N / mm 2 , a modulus of elasticity of 10.0 x 10 3 to 40 x 10 3 N / mm 3 and a thermal conductivity of 70 to 140, such as from 70 to 100 W / mK.
- the impregnation with the light metal alloy takes place by preheating the graphite blanks to mold temperature to adjust the thermal expansion coefficients and shoot the alloy through the gate into the carbon bodies to be infiltrated.
- the temperature is chosen so that it corresponds to the melting temperature of the alloy used of + 5 ° C.
- the specific internal pressure in the form is> 1500 bar. It is determined according to the sizes given in the following table:
- the holding time is mainly dependent on the material properties of the graphite used, such as porosity and pore shape.
- the impregnation is carried out under inert gas because of possible oxidation reactions (burnup, carbide formation) until solidification of the light metal alloy in the pores of the graphite body has taken place by cooling.
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Abstract
Die Erfindung betrifft einen mit einer Leichtmetall-Legierung imprägnierten Graphitkörper, der 10 bis 20 Vol.% einer Aluminium-Legierung mit einem Gehalt an 5 bis 9,9 Masse% Silizium, 0,05 bis 5,0 Masse% Kupfer, 0,5 bis 1,5 Masse% Eisen, 0,25 bis 1,0 Masse% Mangan, 0,10 bis 1,5 Masse% Zink und 0,05 bis 0,35 Masse% Titan in einer Matrix aus Graphitpartikeln mit einer mittleren Teilchengröße im Bereich von 3 bis 20 µm enthält und eine Dichte von 2,00 bis 2,3 g/cm3, eine Biegefestigkeit von 120 bis 160 N/mm2, eine Druckfestigkeit von 250 bis 330 N/mm2 ein Elastizitätsmodul von 10,0 x 103 bis 40 x 103 N/mm3 sowie eine Wärmeleitfähigkeit von 70 bis 140 W/mK aufweist. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Graphitkörpers und seine Verwendung als Elektrode für die Entladungsbearbeitung von Metallteilen.
Description
Graphitkörper imprägniert mit einer Leichtmetall-Legierung
Die Erfindung betrifft einen mit einer Leichtmetall-Legierung imprägnierten Graphitkörper. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Graphitkörpers und seine Verwendung als Elektrode für die Entladungsbearbeitung von Metallteilen.
Die Funkenerosions- oder Entladungsbearbeitung (electrical discharge machining - EDM) ist im Werkzeug und Formenbau ein etabliertes Verfahren zur Erzeugung von Kavitäten in den Werkzeug- und Formeinsätzen. Besonders dann, wenn hohe Toleranzanforderungen, Oberflächengüten und filigrane Geometrien gefragt sind oder wenn Formeinsätze mit hohen Härten benötigt werden, kommt dieses Verfahren zum Einsatz. Typische Einsatzgebiete sind die Herstellung von Formen für Spritzgussteile, die beispielsweise in der Automobilindustrie aber auch elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Fernsehern, in der Spielwarenindustrie oder zur Herstellung von Verpackung eingesetzt werden. Auch zur Herstellung von Aluminiumspritz- und Druckguss werden Formen mittels Funkenerosion hergestellt.
Gegenüber dem direkten Verfahren zur Herstellung einer Form, dem Hartfräsen, muss bei EDM allerdings eine Elektrode hergestellt werden. Diese wird typischer Weise aus Kupfer oder Graphit hergestellt. Der Trend geht ganz klar in Richtung Graphit, da Graphit keine thermische Beeinflussung während der Erodier- oder Fräsbearbeitung durch thermische Einwirkung erfährt (keine Verformung).
Im Wesentlichen unterscheidet man zwischen der Schrupp- und Schlichterosion. Für Elektroden aus Kupfer gibt es nur die Möglichkeit Elektrolytkupfer einzusetzen. Für Elektroden aus Graphit kann man den Prozess optimieren, da man zwischen Graphiten für Schrupp-, Universal- und Schlichtabtragung auswählen kann. Die entsprechenden Graphite werden typischer Weise isostatisch gepresst, wobei feine Korngrößen zwischen 1 -15 μιτι verwendet werden. Der Anwender ist in der Lage, je
nachdem wie viel Material er in kurzer Zeit aus einer Form herauserodieren will, dazu eine speziell geeignete Graphitmarke für das Schrupperodieren auszuwählen. Ist das Ziel hohe Oberflächengüten bei engsten Toleranzen zu erzielen, werden Graphitmarken für das sogenannte Schlichterodieren für diesen Zweck eingesetzt.
Insbesondere wird die Schrupperosion auch im Gesenkschmiedebereich eingesetzt.
Hier konkurriert der Graphit direkt mit dem Hartfräsen. Die Formen sind überwiegend groß (Kurbelwellen, Querlenker, Achsschenkel u.s.w.) könnten also durchaus auch ohne den Umweg der Erstellung einer Elektrode über das Hartfräsen im direkten Verfahren hergestellt werden.
Wie bereits geschrieben gibt es auch Graphitmarken für das Schlichterodieren mit kleineren Korngrößen. Um auch hier das komplette Spektrum schwierig zu erodie- render Werkstoffe wie Hartmetalle, Ampcoloy, Mouldmax, Inconel und
Titanlegierungen wurde Graphit schon mit Kupferimprägnierungen versehen.
Das Prinzip der Funkenerosion besteht im folgenden:
Elektrodenwerkstoff und Werkzeug werden so in Arbeitsposition gebracht, dass diese sich beide nicht berühren. Es bleibt ein Spalt, der mit einer isolierenden Flüssigkeit dem Dielektrikum gefüllt wird. Nun wird an Werkstück und Elektrode eine Spannung angelegt (in der Regel die Elektrode positiv). Wird der Spalt nun kleiner, springt ein Funke über. Man spricht hier von Entladung. Durch die entstehende Wärme verdampft Metall und hinterlässt einen Krater. Folgt nun Entladung auf Ent- ladung so entstehen natürlich viele Krater und ein gleichzeitig damit verbundener Materialabtrag. Der gesamte Entladungsverlauf ist deutlich komplexer und es gibt viele Einflussgrößen wie Impulsdauer, Pausenzeit, Stromstärke, Spannung, Tastverhältnis, zu erzielende Endoberfläche und weitere. Aus dem Dokument JP 2004-209610 ist ein Elektrodenmaterial für die Entladungsbearbeitung von Metallteilen bekannt, welches aus einem Kohlenstoffkomposit- Material besteht, das eine Aluminiumlegierung mit einem Anteil von mindestens 10 % oder mehr Silizium enthält. Ein Siliziumanteil von 10% und mehr in der Aluminiumlegierung wird für notwendig erachtet, um eine Schmelzpunkterniedrigung so-
wie eine Erniedrigung der Infiltrationstemperatur zu erreichen. Außerdem wird die Bildung von Aluminiumkarbid (AI Cs) begünstigt.
Die Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt, Graphitkörper anzugeben, die mit einer Aluminiumlegierung imprägniert sind, deren Siliziumanteil unter 10 % liegt und die als Elektroden für die Entladungsbearbeitung von Metallteilen geeignet sind. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung von solchen Graphitkörpern.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch einen Graphitkörper gelöst, der 10 bis 20 Vol.% einer Aluminium-Legierung mit einem Gehalt von 5 bis 9,9 Masse% Silizium, 0,05 bis 5,0 Masse% Kupfer, 0,5 bis 1 ,5 Masse% Eisen, 0,25 bis 1 ,0 Masse% Mangan, 0,10 bis 1 ,5 Masse% Zink und 0,05 bis 0,35 Masse% Titan in einer Matrix aus Graphitpartikeln mit einer mittleren Teilchengröße im Bereich von 3 bis 20 μιτι enthält und eine Dichte von 2,00 bis 2,3 g/cm3, eine Biegefestigkeit von 120 bis 160 N/mm2, eine Druckfestigkeit von 250 bis 330 N/mm2, ein Elastizitätsmodul von 10,0 x 103 bis 40 x 103 N/mm3 sowie eine Wärmeleitfähigkeit von 70 bis 140, wie etwa von 70 bis 100 W/mK, aufweist.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Ansprüchen 2 bis 7 dargelegt.
Die Erfindung wird näher und beispielhaft nachfolgend erläutert.
Beispiel 1
Ein Graphitkörper wird durch isostatisches Pressen aus synthetischem Graphit mit einer Korngrößenverteilung von d5o = 10 μιτι und einem Bindemittel und anschließendes Karbonisieren sowie Graphitieren unter nicht oxidierenden Bedingungen hergestellt. Die Imprägnierung mit der Leichtmetall-Legierung erfolgt durch Vor- wärmen der Graphitrohlinge auf Werkzeugtemperatur zur Anpassung der thermischen Ausdehnungskoeffizienten und Einschießen der Legierung über den Anguss in die zu infiltrierenden Kohlenstoffkörper. Die Temperatur wird dabei soll gewählt, dass sie der Schmelztemperatur der eingesetzten Legierung von + 5°C entspricht.
Der spezifische Innendruck in Form liegt bei > 1500 bar. Er wird nach den in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Größen festgelegt:
Die Haltezeit ist hauptsächlich abhängig von den Materialeigenschaften des eingesetzten Graphits wie Porosität und Porenform. Die Imprägnierung wird wegen möglicher Oxidationsreaktionen (Abbrand, Carbidbildung) unter Schutzgas vorgenommen bis durch Abkühlung eine Erstarrung der Leichtmetall-Legierung in den Poren des Graphitkörpers erfolgt ist.
Claims
Patentansprüche
1 . Mit einer Leichtmetall-Legierung imprägnierter Graphitkörper, dadurch
gekennzeichnet, dass er 10 bis 20 Vol.% einer Aluminium-Legierung mit ei- nem Gehalt von 5 bis 9,9 Masse% Silizium, 0,05 bis 5,0 Masse% Kupfer, 0,5 bis 1 ,5 Masse% Eisen, 0,25 bis 1 ,0 Masse% Mangan, 0,10 bis 1 ,5 Masse% Zink und 0,05 bis 0,35 Masse% Titan in einer Matrix aus Graphitpartikeln mit einer mittleren Teilchengröße im Bereich von 3 bis 20 μιτι enthält und eine Dichte von 2,00 bis 2,3 g/cm3, eine Biegefestigkeit von 120 bis 160 N/mm2, eine Druckfestigkeit von 250 bis 330 N/mm2, ein Elastizitätsmodul von 10,0 x
103 bis 40 x 103 N/mm3 sowie eine Wärmeleitfähigkeit von 70 bis 140 W/mK aufweist.
Graphitkörper nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass er eine Aluminium-Legierung mit bis zu 0,50 Masse% Magnesium, bis zu 0,20 Masse% Chrom, bis zu 0,70 Masse% Nickel, bis zu 0,50 Masse% Blei und bis zu 0,40 Masse% Zinn enthält.
Graphitkörper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Aluminium-Legierung mit einem Gehalt von 7,0 bis 9,5 Masse% Silizium, 3,0 bis 3,5 Masse% Kupfer, 1 ,2 Masse% Eisen, 0,1 bis 0,5 Masse% Mangan, 1 ,2 Masse% Zink, 0,15 Masse% Titan, 0,10 bis 0,5 Masse% Magnesium, 0,20 Masse% Blei und 0,10 Masse% Zinn enthält. 4. Verfahren zur Herstellung eines Graphitkörpers nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein isostatisch gepresster Graphit, einer Imprägnierung mit einer Aluminium-Legierung unterzogen wird, wobei ein Graphit mit einer Dichte von 1 ,75 bis 1 ,80 g/cm3, einer Biegefestigkeit von 40 bis 60 N/mm2, einer Druckfestigkeit von 100 bis 130 N/mm2, einem Elastizitätsmodul von 9,0 x 103 bis 12 x 103 N/mm3, einer Wärmeleitfähigkeit von 70 bis 100
W/mK sowie einer offenen Porosität von 10 bis 20 Volumen% und eine Aluminium-Legierung mit einem Gehalt von 5 bis 9,9 Masse% Silizium, 0,05 bis 5,0 Masse% Kupfer, 0,5 bis 1 ,5 Masse% Eisen, 0,25 bis 1 ,0 Masse% Mangan,
0,10 bis 1 ,5 Masse% Zink und 0,05 bis 0,35 Masse% Titan und einem
Schmelzbereich von 470 bis 650°C eingesetzt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Aluminium- Legierung mit einem Gehalt von 7,0 bis 9,5 Masse% Silizium, 3,0 bis 3,5
Masse% Kupfer, 1 ,2 Masse% Eisen, 0,1 bis 0,5 Masse% Mangan, 1 ,2 Masse% Zink, 0,15 Masse% Titan, 0,10 bis 0,5 Masse% Magnesium, 0,20 Masse% Blei und 0,10 Masse% Zinn eingesetzt wird. 6. Verwendung eines Graphitkörpers nach Anspruch 1 bis 3 als Elektrode für die Entladungsbearbeitung von Metallteilen.
7. Verwendung nach Anspruch 6 als Universalelektrode.
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