JP4912552B2 - 複合回転切削工具 - Google Patents

複合回転切削工具 Download PDF

Info

Publication number
JP4912552B2
JP4912552B2 JP2001545019A JP2001545019A JP4912552B2 JP 4912552 B2 JP4912552 B2 JP 4912552B2 JP 2001545019 A JP2001545019 A JP 2001545019A JP 2001545019 A JP2001545019 A JP 2001545019A JP 4912552 B2 JP4912552 B2 JP 4912552B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
region
sintered carbide
carbide material
cutting tool
rotary cutting
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP2001545019A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2003516867A5 (ja
JP2003516867A (ja
Inventor
マーチャンダニ,プラカシャ・ケイ
ケラー,ブルース・エイ
Original Assignee
ティーディーワイ・インダストリーズ・インコーポレーテッド
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 ティーディーワイ・インダストリーズ・インコーポレーテッド filed Critical ティーディーワイ・インダストリーズ・インコーポレーテッド
Publication of JP2003516867A publication Critical patent/JP2003516867A/ja
Publication of JP2003516867A5 publication Critical patent/JP2003516867A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4912552B2 publication Critical patent/JP4912552B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F1/00Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F7/00Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression
    • B22F7/06Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression of composite workpieces or articles from parts, e.g. to form tipped tools
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P15/00Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
    • B23P15/28Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass cutting tools
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F5/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the special shape of the product
    • B22F2005/001Cutting tools, earth boring or grinding tool other than table ware
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F2998/00Supplementary information concerning processes or compositions relating to powder metallurgy
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F2998/00Supplementary information concerning processes or compositions relating to powder metallurgy
    • B22F2998/10Processes characterised by the sequence of their steps
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T407/00Cutters, for shaping
    • Y10T407/19Rotary cutting tool
    • Y10T407/1946Face or end mill
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T407/00Cutters, for shaping
    • Y10T407/26Cutters, for shaping comprising cutting edge bonded to tool shank
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T407/00Cutters, for shaping
    • Y10T407/27Cutters, for shaping comprising tool of specific chemical composition
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T408/00Cutting by use of rotating axially moving tool
    • Y10T408/89Tool or Tool with support
    • Y10T408/905Having stepped cutting edges

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Drilling Tools (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Toys (AREA)
  • Turning (AREA)
  • Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)

Description

【0001】
本発明は、概して、種々の組成及び/又は微細構造領域を含んでいる複合構造を有する工具及び工具用ブランクに関する。より特定すると、本発明は、複合構造を有する焼結炭化物回転バイト及びバイト用ブランクに関する。更に、本発明は、複合構造を有する回転バイト及び回転バイト用ブランクを製造する方法に関する。本発明の方法は、回転バイトの製造に一般的な用途を有し且つ例えば孔開け、孔ぐり、皿もみ、端ぐり及び正面削りのような材料切削作業に使用される焼結炭化物回転バイトの製造に適用することができる。
【0002】
発明の背景の説明
焼結炭化物回転バイト(すなわち、回転するように駆動されるバイト)は、一般的には、例えば、孔開け、孔ぐり、皿もみ、端ぐり、正面削り及びねじ立てのような機械加工において使用される。このようなバイトは、一般的には、堅固な均質構造である。このようなバイトの製造方法は、コンパクトを形成するために、(特定のセラミックとバインダ金属とからなる)冶金粉末を固めることを含んでいる。このコンパクトは、次いで、焼結されて均質構造を有する円筒形のバイト用のブランクが形成される。ここで使用されている均質構造という用語は、バイトが、例えば、バイト内のあらゆる加工部分がほぼ同じ特性を有する焼結炭化物材料のような材料からなることを意味している。バイト用ブランクは、焼結に続いて、回転バイトの切刃及び特定の幾何学的構造のその他の特徴を形成するように適当に加工される。回転バイトとしては、例えば、ドリル、エンドミル、リーマー及びタップがある。
【0003】
焼結炭化物によって構成された回転バイトは、金属、木材及びプラスチックのような構造材料の機械加工及び形削りを含む多くの工業的用途に適用される。焼結炭化物は、これらの材料の特徴である引っ張り強度、耐摩耗性及び靭性の組み合わせにより工業的に重要なものである。焼結炭化物材料は、少なくとも二つの相すなわち少なくとも一つの硬いセラミック成分と金属バインダのより柔らかいマトリクスとを含んでいる。硬いセラミック成分は、例えば、周期律表のIVB族ないしVIB族に含まれる元素の炭化物であっても良い。一般的な例は、タングステン炭化物である。バインダは、金属又は金属合金、典型的には、コバルト、ニッケル、鉄又はこれらの金属の合金とすることができる。バインダは、三次元で連結されたマトリクス内のセラミック成分を“固める”。焼結炭化物は、少なくとも一つの粉末のセラミック成分と、少なくとも一つの粉末のバインダとの冶金粉末ブレンドを固めることによって製造することができる。
【0004】
焼結炭化物材料の物理的及び化学的特性は、材料を製造するために使用される冶金粉末の個々の成分に部分的に依存している。焼結炭化物材料の特性は、例えば、セラミック成分の化学的組成、セラミック成分の粒子サイズ、バインダの化学的組成及びセラミック成分に対するバインダの比率によって決定される。冶金粉末の成分を変えることによって、ドリル及びエンドミルのような回転バイトは、特別な用途に合致した独特の特性に製造することができる。
【0005】
回転バイトの均質構造は、本質的に、それらの性能及び用途範囲を制限する。一つの例として、図1は、木材、金属及びプラスチックのような構造材料に孔を形成し且つ仕上げるために使用される典型的な設計を有するツイストドリル10の側面及び断面図である。回転ドリル10は、加工物に最初の切り込みを入れるチゼルエッジ11を含んでいる。ドリル10の切断チップ14は、チゼルエッジ11に従い、孔が開けられる際に材料の殆どを切除する。切断チップ14の外周16は孔を仕上げる。切断過程中において、切断速度は、ドリルの中心からドリルの外周までに亘って大きく変化する。この現象は図2に示されており、図2においては、典型的にツイストドリルの切断チップの内側の径(D1)、外側の径(D3)及び中間の径(D2)における切断速度をグラフによって比較している。図2(b)においては、外側の径(D3)は25.4ミリメートル(1.00インチ)であり、D1及びD2は、各々、6.35ミリメートル(0.25インチ)及び12.7ミリメートル(0.5インチ)である。図2(a)は、ツイストドリルが1分間当たり200回転で作動するときのこれらの三つの異なる直径における切断速度を示している。図2(a)及び2(b)に図示されているように、回転バイトの切刃上の種々の点において測定された切断速度は、バイトの回転軸線からの距離に従って増すであろう。
【0006】
切断速度のこのような変化により、均質構造を有するドリル及びその他の回転バイトは、中心からバイトの切断面の外側端縁までに亘る種々の点において均一な摩耗及び/又はバイトの切刃のチッピング及びクラックを受けるであろう。更に、肌焼きした材料に孔を開ける場合には、チゼルエッジは、典型的には、肌を貫通するために使用され、一方、ドリル本体の残りの部分は、肌焼きした材料のより軟らかいコアから材料を切除する。従って、この用途に使用される均質構造の一般的なドリルのチゼルエッジは、切刃の残りの部分よりも遙かに速い速度で摩耗し、このようなドリルの比較的短い耐用寿命をもたらすであろう。どちらの場合にも、一般的な焼結炭化物ドリルの均質な構造のために、切刃は、より頻繁に粉砕再生する必要があり、従って、ビットの耐用寿命に著しい制限を加える。頻繁な粉砕再生及びバイトの交換はまた、使用されている加工バイトのための過度の中断時間を生じる。
【0007】
均質構造のその他のタイプの回転バイトも、同様の欠点を有する。例えば、特別に設計されたドリルのビットが、同時にたくさんの動作を行うために使用される。このようなドリルの例としては、段付きドリル及び複みぞ段付きドリルがある。段付きドリルは、ドリルの直径上に一以上の段を研磨して製造される。このようなドリルは、たくさんの直径の孔を開けるために使用される。複みぞ段付きドリルは、孔開け、皿もみ及び/又は端ぐりのような複数の作業を行うために使用することができる。一般的なツイストドリルの場合と同様に、一般的な均質な焼結炭化物構造の段付きドリル及び複みぞ段付きドリルの耐用寿命は、ドリルの種々の直径が受ける切断速度の大きな違いにより、厳しく制限を受けるかもしれない。
【0008】
均質な回転バイトの制限はまた、エンドミルにおいても例示される。一般的に、エンドミルは、カッターの端部が支持されておらず且つエンドミルの直径対長さの比が通常は大きい(通常は2:1より大きい)ので、非効率的な金属切除技術である。これは、エンドミルの過剰な曲がりを生じさせ且つ使用することができる切削深さ及び送り速度を厳しく制限する。
【0009】
均質な回転バイトに伴う問題点を処理するために、種々の箇所に種々の特性を有する回転バイトを製造する試みがなされて来た。例えば、脱炭素化した表面を有する焼結炭化物ドリルが、米国特許第5,609,447号及び第5,628,837号に記載されている。これらの特許に開示されている方法においては、均質な焼結炭化物構造の炭化物ドリルは、保護環境下で600ないし1100℃まで加熱される。硬化させたドリルを製造する方法は、大きな制限を有する。第一に、ドリルの硬化させた表面層は、極めて薄く且つかなり迅速に摩耗して、その下に位置するより軟らかい焼結炭化物材料を露出させる。第二に、ひとたびドリルが修復されると、硬化させた表面は完全に失われる。第三に、脱炭素化ステップ、付加的な処理ステップは、仕上げされたドリルのコストを著しく高くする。
【0010】
このように、バイトの種々の領域に種々の特性を有するドリル及びその他の回転バイトの必要性がある。一例として、バイトの回転軸線に対するバイトの面上の位置にかかわらず、ほぼ均一な摩耗を受ける焼結炭化物及びその他の回転バイトの必要性がある。付加的な例として、引っ張り強度及び靭性を犠牲にして高い剛性が達成されるのではない、より剛性の高いエンドミルの必要性が存在する。
【0011】
発明の概要
本発明は、少なくとも第一の領域と第二の領域とを含んでいる複合回転バイトを提供することによって、上記の必要性に対処している。バイトは、例えば、複合回転バイトの第一の領域が、第二の焼結炭化物材料を含んでいる第二の領域に溶解して結合されている第一の焼結炭化物材料を含んでいる焼結炭化物によって作ることができる。ここで使用されている“溶解結合”という用語は、溶加材を添加することなく、焼結炭化物又はその他の材料間に成形される結合を指している。第一の焼結炭化物材料と第二の焼結炭化物材料とは、少なくとも一つの特性が異なっている。この特性は、例えば、弾性係数、硬度、耐摩耗性、破壊靭性値、引っ張り強度、耐食性、熱膨張係数及び熱伝導率とすることができる。バイト内の焼結炭化物材料の領域は、同軸状に配置してもよく、さもなければそれらの領域の特別な特性を利用するために、これらの領域を有利に配置するように配置しても良い。本発明の複合回転バイトの好ましい実施形態としては、ツイストドリル、エンドミル、複みぞ段付きドリル及びここに記載した複合焼結炭化物構造のタップがある。
【0012】
焼結炭化物材料は、概して、バインダと、例えば、IVB族、VB族及びVIB族の元素から選択された少なくとも一つの元素の炭化物と、含んでいる。本発明において使用される焼結炭化物は、60ないし98重量パーセントの炭化物成分を含んでいるのが好ましい。焼結炭化物材料のバインダは、典型的には、コバルト、ニッケル、鉄又はこれらの金属の合金からなる群から選択された金属である。本発明において使用される焼結炭化物材料は、2ないし40重量パーセントのバインダを含んでいるのが好ましい。(ここに提供されている重量パーセントの範囲は、他に注記しない限り、記載された上限及び下限を含んでいる。)本発明において使用される焼結炭化物材料の特性は、炭化物成分の化学的組成、炭化物成分の粒子サイズ、バインダの化学的組成又は炭化物成分の量に対するバインダの量の割合の一つまたはいくつかの組み合わせを変えることによって、特定の用途に合わせることができる。
【0013】
本発明においては、一以上の炭化物成分またはバインダの化学的組成、セラミック成分の粒子サイズ及びセラミック成分の量に対するバインダの量の割合は、焼結炭化物材料の二以上の領域の相対的な特性を有利に選択するために、焼結炭化物材料の少なくとも二つの領域内で異なる。一例として、本発明に従って作られた回転バイトの一つの領域の硬度及び耐摩耗性は、もう一つ別の焼結炭化物に対して高めても良い。このようにして、バイトは、比較的速い切削速度を受ける切刃の領域が、より遅い切削速度を受ける領域に類似した速度で摩耗し且つ欠けるように作ることができる。本発明は、限定された数の焼結炭化物材料の領域を有する回転バイトによって提供されるけれども、本発明は、各々が選択された特性を有しているある数の焼結炭化物材料の領域を提供するように適用してもよいことは理解されるであろう。
【0014】
本発明はまた、本発明の複合回転バイトを製造する新規な方法をも含んでいる。この方法は、型内の空洞の第一の領域内に第一の冶金粉末を配置することを含んでいる。第二の冶金粉末が型内の空洞の第二の領域内に配置される。型は、例えば、型の空洞内に物理的な仕切を配置して領域を分けることによって、二つ(又はそれ以上)の領域に分けても良い。冶金粉末は、固める際に、上記した所望の特性を有する焼結炭化物材料を提供するように選択しても良い。少なくとも第一の冶金粉末と第二の冶金粉末との一部分が、型内で接触状態に置かれる。型は、次いで、均衡に圧縮され、冶金粉末が固められてコンパクトが形成される。コンパクトは、続いて、更に圧縮強化し且つ領域間に溶解結合を形成するために焼結される。コンパクトは、300ないし1500℃の温度で過圧焼結される。続いて、焼結したコンパクトから材料を切除して溝を形成するか又はさもなければ回転バイトの切刃若しくはその他の特徴を形成する。
【0015】
読者は、本発明の実施形態の以下の詳細な説明を考慮に入れたときに、本発明の上記の詳細な説明及び利点だけでなくその他の事項を理解するであろう。読者はまた、本発明を使用して、本発明のこのような付加的な詳細及び利点をも理解するかもしれない。
【0016】
発明の実施形態の説明
本発明は、従来の回転バイトの均質な構造ではなく、むしろ複合構造を有する回転バイト切削工具又は切削工具用ブランクを提供する。ここで使用されている回転バイトは、回転するように駆動され且つ加工物から材料を切除するために加工物と接触せしめられる少なくとも一つの切刃を有する工具である。ここで使用されている、“複合”構造を有する回転バイトは、化学的組成及び/又は微細構造が異なる領域を有するものを指している。これらの構造の相異は、少なくとも一つの特性が相異する領域がもたらされる。特性は、例えば、硬度、引っ張り強さ、耐摩耗性、破壊靭性値、弾性係数、耐食性、熱膨張係数及び熱伝導率から選択することができる。本発明において提供されるようにして作ることができる複合回転バイトとしては、ドリル及びエンドミルだけでなく、例えば、材料の孔開け、孔ぐり、皿もみ、端ぐり、正面削り及びタップ立てにおいて使用することができるその他の工具がある。
【0017】
本発明は、より特別には、螺旋状に配向された切刃のような少なくとも一つの切刃を有し且つ溶解によって互いに結合され且つ少なくとも一つの特性が相異している焼結炭化物材料の少なくとも二つの領域を含んでいる複合回転バイトを提供する。相異する特性は、焼結炭化物材料の二つの領域間の化学的組成及び微細構造のうちの少なくとも一つの変化によって提供することができる。一つの領域の化学的組成は、例えば、セラミック成分及び/又はその領域のバインダの化学的組成及びその領域のバインダに対する炭化物の割合の関数である。例えば、回転バイトの二つの溶解結合された焼結炭化物材料領域のうちの一つは、同二つの領域のうちの他方よりもより大きな耐摩耗性、高い硬度及び/又は弾性係数を呈しても良い。
【0018】
本発明の特徴を、各々、ブランクの中心軸線及び同中心軸線を横切る軸線を通る断面図で示した図3(a)及び3(b)に示されたバイトのブランク30に関して記載することができる。バイトのブランク30は、二つの同軸状に配置された焼結炭化物領域を備えた概して円筒形の焼結されたコンパクトである。しかしながら、本発明の以下の説明はまた、より複雑な幾何学的構造及び/又は二以上の領域を有する複合回転バイト及び同バイトのブランクの製造に適合させても良いことは、当業者に明らかであろう。従って、以下の説明は、本発明を限定することを意図しておらず、単に本発明の実施形態を例示することを意図したものである。
【0019】
再度、図3(a)及び3(b)を参照すると、円筒形の回転バイトのブランク30は、二つの異なる焼結炭化物、すなわちコア領域31と外側領域32とから構成されている。コア領域31と外側領域32とは、両方とも、バインダの連続的なマトリクス内にセラミック粒子を含んでいる焼結炭化物材料からなる。好ましくは、コア領域31及び外側領域32内の焼結炭化物材料としては、周期律表のIVB族に属する一以上の元素の炭化物によって構成されたセラミック成分を含んでいる。セラミック成分は、各領域内の全重量の約60ないし約98重量パーセントの焼結炭化物材料を含んでいるのが好ましい。炭化物粒子は、各領域内の全材料の約2ないし約40重量パーセントを構成するが好ましいバインダ材料のマトリクス内に埋設されている。バインダは、Co、Ni、Fe及びこれらの元素の合金の一以上であるのが好ましい。バインダはまた、バインダ内のこれらの元素の溶解限度まで、例えば、W、Cr、Ti、Ta、V、Mo、Nb、Zr、Hf、Cのような元素を含んでいても良い。更に、バインダは、5重量パーセントのCu、Mn、Ag、Al、Ruのような元素を含んでいても良い。当業者は、焼結炭化物材料の成分のいくらか又は全部を、化合物及び/又は母金属として元素の形態で導入されても良いことを理解するであろう。
【0020】
再度、図3(a)及び3(b)を参照すると、バイト用のブランク30のコア領域は、境界部33において、外側領域32に溶解結合されている。境界部33は、図3(a)及び3(b)においては円筒形として示されているけれども、本発明の複合回転バイトの焼結炭化物材料領域の境界部の形状は円筒形に限られないことが理解されるであろう。境界部33におけるこれらの領域間の溶解結合は、例えば、コア領域31から外側領域32まで又はその逆に三次元で延びているバインダのマトリクスによって形成することができる。これらの二つの領域内のセラミック成分に対するバインダの比率は、同じであっても又は異なっていて良く且つ領域の相対的な特性に影響を及ぼすように領域間で変えても良い。単に例として、複合バイト用のブランク30の隣接する領域内のセラミック成分に対するバインダの比率は、1ないし10重量パーセントだけ相異しても良い。本発明の複合回転バイトの種々の領域内の焼結炭化物材料の特性は、特定の用途用に合わせても良い。
【0021】
本発明の説明を考慮した後に、当業者は、本発明の改良された回転バイトは、バイトの中心領域からその周囲まで一以上の特性の大きさの連続を形成するために、異なる焼結炭化物材料のいくつかの層によって形成することができることを理解するであろう。従って、例えば、ツイストドリルに、複数の同軸状に配置した焼結炭化物材料の領域を設け、このような領域の各々が、隣接するより中心側に配置された領域よりも連続的により高い硬度及び/又は耐摩耗性を有するようにしてもよい。別の方法として、本発明の回転バイトは、特定の特性の相異がバイトの種々の領域において起こる他の複合形態を形成することができる。代替的な形態の例が図3(c)及び図3(d)に示されている。
【0022】
図3(c)は、肌焼きした材料に孔を開けるために使用されるドリルを製造することができる円筒形のブランクとして特に有用な本発明の一つの実施形態を示している。肌焼きした材料に孔を開けるためには、肌を貫通するために、典型的にはドリルチップが使用され、一方、ドリルの本体部は、より軟らかいコア部から材料を切除する。この実施形態においては、第一の領域34と第二の領域35とが、ブランクの第一及び第二の端部に配設されている。第一の端部はドリルの先端となり、第二の端部は加工工具のチャックに固定される端部となるであろう。第一の領域34は、例えば、同第一の領域34内に約6ないし15重量パーセントの材料を含むコバルト合金バインダ内にタングステン炭化物粒子(0.3ないし1.5μmの平均粒子サイズ)を含む焼結炭化物のような硬くて耐摩耗性の材料によって作られても良い。第二の領域35は、例えば、同第二の領域35内に約2ないし6重量パーセントの材料を含んでいるコバルト合金バインダ内にタングステン炭化物粒子(1.0ないし10μmの平均粒子サイズ)によって構成しても良い。第一の領域34は、第二の領域35に溶解結合されている。第二の領域35は、圧力をかけられてドリルにされたときに撓みに耐えるために、第一の領域34よりも高い弾性係数を有する。
【0023】
図3(d)に示された実施形態は、図3(a)と3(c)との実施形態の特徴を結合している。切断チップ36は、異なるグレードの焼結炭化物材料からなる二つの領域、すなわち、コア領域37と外側領域38とを含んでいる。コア領域37と外側領域38とは、同軸状に配置されており且つ溶解によって第三の領域39に結合されている。領域37及び38は、図3(a)及び3(d)の実施形態の領域31及び32と組成的に類似していてもよく又は外側領域38がコア領域37に対して高い硬度及び耐摩耗性を有するように他のグレードの焼結炭化物であっても良い。
【0024】
本発明の複合焼結炭化物回転バイトの主要な利点は、種々の用途に適合するためにバイトの領域の製造特性利用可能な自由度を有することである。例えば、本発明の特別な複合ブランクの個々の焼結炭化物材料の厚み、幾何学的構造及び/又は物理的特性は、ブランクから製造される回転バイトの特定の用途に適合するように選択されてもよい。従って、例えば、使用中に著しい曲げを受ける回転バイトの一以上の焼結炭化物の領域の剛性は、高い弾性係数を有する焼結炭化物材料としても良く、切断面を有し且つ他の領域よりも速い切断速度を受ける、一以上の焼結炭化物領域の硬度及び/又は耐摩耗性を増加させてもよく、及び/又は使用中に化学的接触にさらされる焼結炭化物材料の領域の耐摩耗性を高めても良い。例えば、前記コア領域は、弾性係数は620528ないし655002Mpa(90×10 ないし95×10 psi)の第一の焼結炭化物材料とし、前記外側領域は、弾性係数が475738ないし634318Mpa(69×10 ないし92×10 psi)の第二の焼結炭化物材料とすることができる。
【0025】
本発明の複合回転バイトは、当技術において知られているあらゆる適当な方法によって作っても良いけれども、以下に説明するドライバッグ・アイソスタティック成形方法を使用して作るのが好ましい。ドライバッグ・アイソスタティック成形方法は、多くの異なる形態(その例が図3(a)ないし3(d)に提供されている)を備えた複合回転バイト及びバイト用ブランクの製造を可能にするので、特に適している。図3(c)及び3(d)に示された形態は、不可能ではない場合でも、型による締め固め、押し出し及びウェットバッグ・アイソスタティック成形のような他の粉末圧密技術を使用して製造するのは極めて難しい。
【0026】
単なる例として、本発明の回転バイトの付加的な実施形態が図4及び5に示されている。図4は、本発明に従って作られた段付きドリル110を示している。ドリル110は、いくつかの螺旋状に配向された切刃114を含んでいる切断部分112を含んでいる。ドリル110はまた、加工工具(図示せず)にドリルを取り付けるためにチャックに受け入れられる取り付け部分116をも含んでいる。ドリル110は、少なくとも一つの特性が互いに異なる焼結炭化物の三つの領域を露呈させるために部分的に断面で示されている。第一の領域118は、ドリル110の切断チップに配置されている。領域118が形成される焼結炭化物材料は、ドリル110のコア部分を形成しているコア領域120に対して高い耐摩耗性及び硬度を呈する。コア領域は、残りの二つの領域に対して高い弾性係数を呈する焼結炭化物材料からなる。この高い弾性係数は、加工物と接触するように付勢されたときにドリル110が曲がる傾向を少なくする。このドリルはまた、いくつかの螺旋状に配向された切刃114を画成している外側領域122をも含んでいる。この外側領域は、コア領域120を包囲し且つ同軸状に配置されている。外側領域122は、コア領域120及び先端領域118の両方に対して高い硬度及び耐摩耗性を呈する焼結炭化物材料によって構成されている。外側領域122によって画成された切断面114は、ドリルの中心軸線に近い切断領域よりもより速い切断速度を受ける。従って、外側領域122の高い耐摩耗性及び硬度は、切断面の摩耗の均一性が達成されるように選択することができる。
【0027】
単なる例として、図5は、本発明に従って作られた複みぞ段付きドリル210を示している。図4と同様に、図5は、種々の焼結炭化物材料からなる三つの領域を露呈させるために、ドリルの中心軸線を通る部分的な断面によって複みぞ段付きドリル210を示している。上記されているように、焼結炭化物材料からなる異なる領域は、例えば、炭化物成分又はバインダ成分の化学的組成、炭化物成分の粒子サイズ又は材料内のバインダに対する炭化物成分の割合のうちの一以上が異なっても良い。複みぞ段付きドリル210は、複数の螺旋状に配向された切刃214を含む切断部分212を含んでいる。ドリル210はまた、取り付け部分216をも含んでいる。ドリル210のコア領域218は、断面で露出されているドリル210の残りの二つの領域に対して高い弾性係数を有している焼結炭化物材料によって構成されている。段付きドリル110と同様に、複みぞ段付きドリル210のコア領域218は、孔開け動作中に圧力がかかると、ドリル210の曲がりを呈する。先端領域220は、コア領域218に対して高い耐摩耗性及び硬度を有する焼結炭化物材料によって構成されている。ドリル110に関して説明した利点がこれによっても達成される。しかしながら、図5の実施形態は、コア領域218がドリル210の末端224まで延びており且つ同軸状に配置され且つ先端領域220によって包囲されているという点において、図4の実施形態とは異なっている。コア領域218及び先端領域220の同軸関係は、各々、末端224に隣接する切断チップ212の部分においてドリル210の曲がりを呈する。
【0028】
本発明はまた、本発明の複合回転バイト及びこれらのバイトを製造するために使用される複合ブランクを製造するための方法をも含んでいる。このような方法の一つは、型の第一の領域の空洞内に第一の冶金粉末を配置することを含んでいる。この型はドライバッグのゴム型であるのが好ましい。第二の冶金粉末が型の空洞の第二の領域内に配置される。回転バイトにおいて望ましい種々の焼結炭化物材料からなる領域の数に依存して、型は付加的な領域に分けられ、これらの付加的な領域内に特定の冶金粉末が配置される。型は、いくつかの領域を画成するために型の空洞内に物理的な隔壁を配置することによって、領域に分けても良い。冶金粉末は、上記した回転バイトの対応する領域の所望の特性を達成するために選択される。少なくとも第一の領域及び第二の領域の一部分が互いに接触せしめられ、型は、次いで、均衡に圧縮されて冶金粉末を圧縮強化し、固められた粉末のコンパクトを形成する。コンパクトは、次いで、同コンパクトを更に圧縮強化し且つ第一と第二の領域間の溶解結合及び存在する場合にはその他の領域間の溶解結合を形成するために焼結される。焼結されたコンパクトは、特別な回転バイトの幾何学的構造の切刃及び/又はその他の物理的特徴を含むように加工してもよいブランクを提供する。このような特徴は、当業者に知られており、ここでは特に説明はしない。
【0029】
本発明による複合回転バイトを提供するための上記の方法の実際的な適用例を以下に示す。
例1
この例は、本発明の方法を、均質な構造の従来のエンドミルの性能に対して改良を加えた新規な複合焼結炭化物エンドミルを製造するために適用している。知られているように、従来のエンドミルは、バイトの端部が支持されておらず且つ直径に対する長さの比率が大きいので、比較的非効率的な金属切除技術である。これは、エンドミルの過剰な曲がりを生じさせることがあり、従って、通常は、浅い切削深さ、遅い送り速度及び遅い切断速度が採用される。本発明によって作られた複合エンドミルは、曲がりに抗する高い弾性係数並びにエンドミル用途に適した比較的強く且つ丈夫な外側領域を含むことができる。
【0030】
この例においては、エンドミルに二つの同軸状に配置された領域を設けた。内側のコア領域は、高い弾性係数を示し、従って、コア領域が作られる材料として、テレダイン(Teledyne)(テネシー州、Lavergne)のグレードHCA焼結炭化物材料が選択された。一般的に、より少ないバインダ量を有する結合された炭化物は、より高い弾性係数を有するであろう。テレダイングレードのHCAは、5.5重量パーセントのコバルトのバインダと、セラミック成分としてのタングステン炭化物と、中間結晶粒組織と、92.4HRAの硬度と、約635kN/mm2(91×106psi)の弾性係数とを含んでいる。外側領域(加工面)用の材料として、テレダインのグレードH−91を選択した。一般的に、フライス削りに適したグレードは、断続切削中に受ける力に耐える引っ張り強度及び靭性を有していなければならない。テレダインのグレードH−91は、多くのフライス削り用途に適していることがわかっている。グレードH−91は、11.0重量パーセントのコバルトからなるバインダ、セラミック成分としてのタングステン炭化物、中間結晶粒組織、89.7HRAの硬度及び約575kN/mm2(82×106psi)の弾性係数を有している。
【0031】
この例のエンドミルは、図6に図示されたドライバッグ・アイソスタティック成形の構造及び作動方法は、当業者に知られており、従って、ここでは詳細に説明しない。図6に示されているように、薄肉のステンレス鋼管61の形態の円筒形スリーブをドライバッグ・アイソスタティック成形型62内に挿入した。管61の内側領域63に第一の冶金粉末を充填して、エンドミルの内側領域(グレードHCAの焼結炭化物材料)を形成した。管61の外側の領域(グレードH−91の焼結炭化物材料)を形成した。次いで、管61を型62から取り出して、第一の冶金粉末と第二の冶金粉末とが接触するようにした。約206843kN/m2(30,000psi)の圧力で粉末を型内で圧縮して、約35.6センチメートル(14インチ)の長さの二つの異なる焼結炭化物グレードからなる複合コンパクトを形成した。このコンパクトを、次いで、1400℃及び約5516kN/m2(800psi)の圧力で、焼結−HIP真空炉(マサチュ−セッツ州、AyerにあるAVA,Inc.,によって製造されたもの)内で過圧焼結した。同じく、焼結−HIPとして知られている過圧焼結方法においては、コンパクトを含んでいるチャンバは、最初に焼結温度まで加熱され、次いで、加圧される。従来のHIPと比較すると、焼結HIPは、より低い圧力及びより高い温度を利用し、コスト効率がより高く、より均一な微細構造を生成し、これら全てが結果的に得られる構成成分の信頼性を犠牲にしない。焼結−HIP真空炉の構造及び動作方法は、当業者に知られており、従って、ここでは詳細に説明しない。過圧焼結の完了に引き続いて、圧縮強化されたコンパクトを適切に加工して、エンドミルの切刃及びその他の表面的な特徴を形成した。
【0032】
図7は、焼結炭化物材料(グレードHCA)からなる第一の領域71と焼結炭化物材料(グレードH−91)からなる第二の領域72との間の境界部73の近くにおける、この例に記載したようにして製造した回転バイトの領域の2000倍の拡大率の顕微鏡写真である。第二の領域72よりも高いセラミック成分に対するバインダの比率を有する第一の領域71との間の遷移部分としての境界部73の溶解結合が顕微鏡写真に見ることができる。この顕微鏡写真は、図示した境界領域が空洞及び介在物を欠いていることを示している。
【0033】
例2
この例は、本発明の方法を、均質な構造の従来のドリルの性能に対して改良を加えた新規な複合焼結炭化物ドリルを製造するために適用している。図1に示されているように、ドリルの切刃上の比較的小さい直径でドリルのチゼルエッジによって、加工物内に最初の切り込みを入れた。同じく、図2(a)及び2(b)に示されているように、切断速度は、切刃上のより小さい直径においては遙かに遅い。従って、ドリルの内側コアは、遅い速度(粗い切削)で材料の塊を切除すると予想され、一方、切刃の外側の直径は仕上げの切削を行う。これは、ドリルの中心に過剰な熱の生成を生じ、時期尚早なクラックを生じ得る。更に、コア領域は、装置が領域と比較して、より速い速度で欠け且つひび割れすると予想され得る。従って、均一なチッピング及び摩耗を得るために、若干、軟らかく且つより丈夫な(従って、チッピング及び熱クラッキングに耐える)コアを有することが有利である。従って、本発明に従って作られた複合ドリルは、比較的軟らかく且つ丈夫な内側領域と、比較的硬く且つ耐摩耗性の外側領域とを含むことができる。
【0034】
この例においては、ドリルは、二つの同軸状に配置された領域を含んでいる。内側のコア領域は、高い靭性を呈し、従って、テレダインのグレードFR−15焼結炭化物材料がコア領域の材料として選択された。一般的に、高いバインダ量を有する焼結炭化物は、高い靭性と、チッピング及び熱クラッキングに対する耐性とを有するであろう。テレダインのグレードFR−15は、15重量パーセントのコバルトからなるバインダと、タングステン炭化物のセラミック成分と、微粒子構造(平均粒子サイズが約0.8ミクロン)と、90.2HRAの硬度と、を有している。テレダインのグレードFR−10を、外側領域のための材料として選択した。グレードFR−10は、高速の孔開け用途に特に適していることがわかった。これは、10重量パーセントのコバルトのバインダ、タングステン炭化物からなるセラミック成分、微粒子構造(平均粒子サイズが0.8ミクロン)及び91.9HRAの硬度を有している。
【0035】
例1におけるように、例2のドリルは、図6に図示したドライバッグ・アイソスタティック成形装置を使用して冶金粉末によって製造した。ステンレス鋼管61の形態の隔壁をドライバッグ・アイソスタティック成形型92内に挿入した。管61の内側領域をグレードFR−15粉末によって充填して、ドリルの内側コア領域を形成した。管61の外側の領域64にグレードFR−10の粉末を充填して、ドリルの外側領域を形成した。次いで、管61を型62から取り外して、二つの粉末グレードが接触するようにした。この粉末を、約206843kN/m2(30,000psi)の圧力で圧縮して、約35.6センチメートル(14インチ)の長さの複合コンパクトを形成した。このコンパクトを、次いで、例1におけるように、過圧焼結し、続いて、加工して、ドリルの切刃及びその他の表面的な特徴を形成した。
【0036】
図8は、焼結炭化物材料(グレードFR−15)からなる第一の領域81と焼結炭化物材料(グレードFR−10)からなる第二の領域82との間の境界部83の近くにおける、この例に記載したようにして製造したドリルの領域の1600倍の拡大率の顕微鏡写真である。第二の領域82よりも高いセラミック成分に対するバインダの比率を有する第一の領域81との間の遷移部分としての境界部83の溶解結合が顕微鏡写真に見ることができる。この顕微鏡写真は、図示した境界領域が空洞及び介在物を欠いていることを示している。
【0037】
例3
例1及び2の回転バイトは、コバルトのバインダの量が異なる焼結炭化物グレードの領域を含んでいた。しかしながら、これらの領域内のタングステン炭化物の粒子サイズはほぼ同じであった。この例では、複合ロッドの形態の回転バイト用のブランクが、バインダ量及び平均タングステン炭化物の粒子サイズが異なる焼結炭化物グレードを結合することによって提供された。複合ロッドの第一の領域は、微細炭化物粒子構造を有するテレダインのグレードH−17によって構成された。(グレードH−17は、約0.8ミクロンの平均粒子サイズ、10.0重量パーセントのコバルト成分及び91.7HRAの硬度を有している。)この複合ロッドの第二の領域は、粗い炭化物粒子構造を有するテレダインのグレードR−61によって構成されている。(グレードR−61は、約4.0ミクロンの平均粒子サイズ、15重量パーセントのコバルトの量及び86.0HRAの硬度を有している。)この複合ロッドは、例1及び2に使用されているのとほぼ同じ方法で製造した。
【0038】
図9は、第一の領域91(グレードH−17)と第二の領域92(グレードR−61)との間の境界部83の近くにおける、この例の複合ロッドの領域の1000倍の拡大率の顕微鏡写真である。二つの領域8間の遷移部分としての境界部93の溶解結合が図9に見ることができる。この例は、更に、特定の用途に適合するように本発明の回転バイトの種々の領域の特性を合わせるために、本発明の方法を使用して得られる大きな自由度を示している。
【0039】
以上、いくつかの実施形態に関連して本発明を説明したが、上記の説明を考慮したとき、当業者は、本発明の多くの変形及び変更を採用してもよいことを認識するであろう。本発明のこのような変更及び変形の全てが、上記の説明及び特許請求の範囲によって包含されることを意図されている。
【図面の簡単な説明】
【図1】 図1(a)及び1(b)は、各々、従来のツイストドリルの平面図及び端面図である。
【図2】 図2(a)は、図2(b)に示された従来のツイストドリルの三つの直径D1、D2及びD3における切断速度を示しているグラフである。
【図3】 図3(a)ないし3(d)は、本発明に従って作られた複合回転バイトを製造するのに有用な新規なブランクの断面図であり、図3(b)は、図3(a)に斜視図で示されたブランクの断面端面図である。
【図4】 図4は、本発明に従って作られた段付きドリルの実施形態の部分破断平面図である。
【図5】 図5は、本発明に従って作られた複みぞ段付きドリルの実施形態の部分破断平面図である。
【図6】 図6は、本発明に含まれる複合エンドミルを製造するために、実施例1において使用されるドライバッグ・アイソスタティック成形装置の図である。
【図7】 図7は、実施例1において本発明に従って製造されたエンドミル内の焼結炭化物材料の第一の領域と第二の領域との間の境界領域の2000倍に拡大した顕微鏡写真である。
【図8】 図8は、実施例2において本発明に従って製造された製品内の焼結炭化物材料の第一の領域と第二の領域との間の境界領域の1600倍に拡大した顕微鏡写真である。
【図9】 図9は、実施例3において本発明に従って製造された複合ロッド内の焼結炭化物材料の第一の領域と第二の領域との間の境界領域の1000倍に拡大した顕微鏡写真である。

Claims (6)

  1. 複合回転切削工具であって、
    コア焼結炭化物材料を含んでいる細長いコア領域と、
    少なくとも一つの特性が前記コア焼結炭化物材料と異なる第一の焼結炭化物材料を含み且つ第一の螺旋状に配向された切り刃を画成している第一の領域であり、前記コア領域に対して同軸状に配置されている前記第一の領域と、
    少なくとも一つの特性が前記第一の焼結炭化物材料及び前記コア焼結炭化物材料と異なる第二の焼結炭化物材料を含み且つ少なくとも一つの寸法が前記第一の螺旋状に配向された切り刃と異なる第二の螺旋状に配向された切り刃を画成している第二の領域とを含み、
    前記第一の領域と第二の領域とが前記コア領域に対して溶解結合されており、
    前記焼結炭化物材料が、各々、バインダと金属炭化物とを含んでおり、
    前記第一の焼結炭化物材料内のバインダの重量パーセントが、前記コア焼結炭化物材料及び前記第二の焼結炭化物材料のうちの少なくとも一つ内のバインダの重量パーセントと異なる、ことを特徴とした、複合回転切削工具。
  2. 請求項1に記載の複合回転切削工具であり、
    前記第二の螺旋状に配向された切り刃が、前記第一の螺旋状に配向された切り刃より直径が大きい複合回転切削工具。
  3. 請求項2に記載の複合回転切削工具であり、
    当該複合回転切削工具が、複溝ドリル又は段付きドリルである、複合回転切削工具。
  4. 請求項1に記載の複合回転切削工具であり、
    前記コア領域が前記第一の領域よりも大きい弾性係数を有している、複合回転切削工具。
  5. 請求項1に記載の複合回転切削工具であり、
    前記コア焼結炭化物材料の前記金属炭化物の金属、前記第一の焼結炭化物材料及び第二の焼結炭化物材料が、各々個々に、IVB族、VB族及びVIB族からなる群から選択される、複合回転切削工具。
  6. 請求項1に記載の複合回転切削工具であり、
    前記コア焼結炭化物材料のバインダ、前記第一の焼結炭化物材料及び第二の焼結炭化物材料が、各々個々に、コバルト、コバルト合金、ニッケル、ニッケル合金、鉄、鉄合金からなる群から選択される、複合回転切削工具。
JP2001545019A 1999-12-14 2000-12-11 複合回転切削工具 Expired - Lifetime JP4912552B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/460,540 US6511265B1 (en) 1999-12-14 1999-12-14 Composite rotary tool and tool fabrication method
US09/460,540 1999-12-14
PCT/US2000/033644 WO2001043899A1 (en) 1999-12-14 2000-12-11 Composite rotary tool and tool fabrication method

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2003516867A JP2003516867A (ja) 2003-05-20
JP2003516867A5 JP2003516867A5 (ja) 2008-01-17
JP4912552B2 true JP4912552B2 (ja) 2012-04-11

Family

ID=23829129

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2001545019A Expired - Lifetime JP4912552B2 (ja) 1999-12-14 2000-12-11 複合回転切削工具

Country Status (13)

Country Link
US (1) US6511265B1 (ja)
EP (1) EP1244531B1 (ja)
JP (1) JP4912552B2 (ja)
KR (1) KR100749994B1 (ja)
CN (1) CN1423586B (ja)
AT (1) ATE278494T1 (ja)
AU (1) AU1959401A (ja)
DE (1) DE60014706T2 (ja)
DK (1) DK1244531T3 (ja)
HU (1) HU226281B1 (ja)
IL (2) IL150068A0 (ja)
PL (1) PL197642B1 (ja)
WO (1) WO2001043899A1 (ja)

Families Citing this family (99)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8795332B2 (en) * 2002-09-30 2014-08-05 Ethicon, Inc. Barbed sutures
AT5837U1 (de) * 2002-04-17 2002-12-27 Plansee Tizit Ag Hartmetallbauteil mit gradiertem aufbau
US7147939B2 (en) * 2003-02-27 2006-12-12 Kennametal Inc. Coated carbide tap
US7322776B2 (en) * 2003-05-14 2008-01-29 Diamond Innovations, Inc. Cutting tool inserts and methods to manufacture
SE0301456D0 (sv) * 2003-05-20 2003-05-20 Sandvik Ab Ett eggbärande borrkropp, och ett förfarande för tillverkning av samt ett borrverktyg innefattande en dylik borrkropp
KR101233617B1 (ko) 2003-06-03 2013-02-14 산드빅 인터렉츄얼 프로퍼티 에이비 인덱스 가능한 절삭 인서트 및 이의 제조방법
US20050053439A1 (en) * 2003-09-09 2005-03-10 Yuhong Wang Two-flute twist drill
US7150589B2 (en) * 2003-10-01 2006-12-19 Greenlee Textron Inc. Deburring tool
US7384443B2 (en) * 2003-12-12 2008-06-10 Tdy Industries, Inc. Hybrid cemented carbide composites
US20050183893A1 (en) * 2004-01-13 2005-08-25 Sandvik Ab Indexable cutting inserts and methods for producing the same
US9428822B2 (en) 2004-04-28 2016-08-30 Baker Hughes Incorporated Earth-boring tools and components thereof including material having hard phase in a metallic binder, and metallic binder compositions for use in forming such tools and components
US20080101977A1 (en) * 2005-04-28 2008-05-01 Eason Jimmy W Sintered bodies for earth-boring rotary drill bits and methods of forming the same
US20050211475A1 (en) * 2004-04-28 2005-09-29 Mirchandani Prakash K Earth-boring bits
DE502005008447D1 (en) * 2004-06-25 2009-12-17 Guehring Joerg Rotor
US20060024140A1 (en) * 2004-07-30 2006-02-02 Wolff Edward C Removable tap chasers and tap systems including the same
DE102004038254A1 (de) * 2004-08-06 2006-03-16 Volker Gallatz Verfahren zum Herstellen eines Erzeugnisses sowie ein zugehöriges Erzeugnis
US7513320B2 (en) * 2004-12-16 2009-04-07 Tdy Industries, Inc. Cemented carbide inserts for earth-boring bits
US8637127B2 (en) * 2005-06-27 2014-01-28 Kennametal Inc. Composite article with coolant channels and tool fabrication method
US7687156B2 (en) * 2005-08-18 2010-03-30 Tdy Industries, Inc. Composite cutting inserts and methods of making the same
US7997359B2 (en) 2005-09-09 2011-08-16 Baker Hughes Incorporated Abrasive wear-resistant hardfacing materials, drill bits and drilling tools including abrasive wear-resistant hardfacing materials
US7703555B2 (en) 2005-09-09 2010-04-27 Baker Hughes Incorporated Drilling tools having hardfacing with nickel-based matrix materials and hard particles
US7776256B2 (en) * 2005-11-10 2010-08-17 Baker Huges Incorporated Earth-boring rotary drill bits and methods of manufacturing earth-boring rotary drill bits having particle-matrix composite bit bodies
US8002052B2 (en) 2005-09-09 2011-08-23 Baker Hughes Incorporated Particle-matrix composite drill bits with hardfacing
US7597159B2 (en) 2005-09-09 2009-10-06 Baker Hughes Incorporated Drill bits and drilling tools including abrasive wear-resistant materials
US20070082229A1 (en) * 2005-10-11 2007-04-12 Mirchandani Rajini P Biocompatible cemented carbide articles and methods of making the same
US7913779B2 (en) * 2005-11-10 2011-03-29 Baker Hughes Incorporated Earth-boring rotary drill bits including bit bodies having boron carbide particles in aluminum or aluminum-based alloy matrix materials, and methods for forming such bits
US7807099B2 (en) 2005-11-10 2010-10-05 Baker Hughes Incorporated Method for forming earth-boring tools comprising silicon carbide composite materials
US7802495B2 (en) * 2005-11-10 2010-09-28 Baker Hughes Incorporated Methods of forming earth-boring rotary drill bits
US8770324B2 (en) 2008-06-10 2014-07-08 Baker Hughes Incorporated Earth-boring tools including sinterbonded components and partially formed tools configured to be sinterbonded
US7784567B2 (en) 2005-11-10 2010-08-31 Baker Hughes Incorporated Earth-boring rotary drill bits including bit bodies comprising reinforced titanium or titanium-based alloy matrix materials, and methods for forming such bits
ATE512278T1 (de) 2006-04-27 2011-06-15 Tdy Ind Inc Modulare erdbohrmeissel mit fixiertem schneider und modulare erdbohrmeisselkörper mit fixiertem schneider
CA2662966C (en) 2006-08-30 2012-11-13 Baker Hughes Incorporated Methods for applying wear-resistant material to exterior surfaces of earth-boring tools and resulting structures
JP2008087088A (ja) * 2006-09-29 2008-04-17 Denso Corp 刃具及び刃具の製造方法
BRPI0717332A2 (pt) 2006-10-25 2013-10-29 Tdy Ind Inc Artigos tendo resistência aperfeiçoada à rachadura térmica
US8272295B2 (en) * 2006-12-07 2012-09-25 Baker Hughes Incorporated Displacement members and intermediate structures for use in forming at least a portion of bit bodies of earth-boring rotary drill bits
US7775287B2 (en) 2006-12-12 2010-08-17 Baker Hughes Incorporated Methods of attaching a shank to a body of an earth-boring drilling tool, and tools formed by such methods
US7841259B2 (en) 2006-12-27 2010-11-30 Baker Hughes Incorporated Methods of forming bit bodies
WO2008086083A2 (en) * 2007-01-08 2008-07-17 Halliburton Energy Services, Inc. Drill bits and other downhole tools with hardfacing having tungsten carbide pellets and other hard materials
US8512882B2 (en) * 2007-02-19 2013-08-20 TDY Industries, LLC Carbide cutting insert
US20080202814A1 (en) * 2007-02-23 2008-08-28 Lyons Nicholas J Earth-boring tools and cutter assemblies having a cutting element co-sintered with a cone structure, methods of using the same
US7846551B2 (en) * 2007-03-16 2010-12-07 Tdy Industries, Inc. Composite articles
US20090136308A1 (en) * 2007-11-27 2009-05-28 Tdy Industries, Inc. Rotary Burr Comprising Cemented Carbide
US8840345B1 (en) * 2007-12-24 2014-09-23 Kreg Enterprises, Inc. Device for drilling pocket holes
US8790439B2 (en) 2008-06-02 2014-07-29 Kennametal Inc. Composite sintered powder metal articles
EP2653580B1 (en) * 2008-06-02 2014-08-20 Kennametal Inc. Cemented carbide-metallic alloy composites
US7703556B2 (en) 2008-06-04 2010-04-27 Baker Hughes Incorporated Methods of attaching a shank to a body of an earth-boring tool including a load-bearing joint and tools formed by such methods
US8226334B2 (en) * 2008-06-23 2012-07-24 The Boeing Company Variable diameter cutting tool
KR100928387B1 (ko) * 2008-07-08 2009-11-23 베스너 주식회사 마이크로 드릴 및 그의 제조 방법
US8261632B2 (en) 2008-07-09 2012-09-11 Baker Hughes Incorporated Methods of forming earth-boring drill bits
US8322465B2 (en) 2008-08-22 2012-12-04 TDY Industries, LLC Earth-boring bit parts including hybrid cemented carbides and methods of making the same
US8025112B2 (en) 2008-08-22 2011-09-27 Tdy Industries, Inc. Earth-boring bits and other parts including cemented carbide
US8702357B2 (en) * 2009-02-10 2014-04-22 Kennametal Inc. Multi-piece drill head and drill including the same
US8827606B2 (en) 2009-02-10 2014-09-09 Kennametal Inc. Multi-piece drill head and drill including the same
IL198375A (en) * 2009-04-26 2013-07-31 Iscar Ltd Process for making cutting tools
US8272816B2 (en) * 2009-05-12 2012-09-25 TDY Industries, LLC Composite cemented carbide rotary cutting tools and rotary cutting tool blanks
EP2221131A1 (en) 2009-05-29 2010-08-25 Sandvik Intellectual Property AB Methods of producing a powder compact and a sintered composite body
US8201610B2 (en) 2009-06-05 2012-06-19 Baker Hughes Incorporated Methods for manufacturing downhole tools and downhole tool parts
DE102009029715A1 (de) 2009-06-16 2010-12-23 Komet Group Gmbh Werkzeug zur Bearbeitung von Werkstücken
US8308096B2 (en) 2009-07-14 2012-11-13 TDY Industries, LLC Reinforced roll and method of making same
US8440314B2 (en) * 2009-08-25 2013-05-14 TDY Industries, LLC Coated cutting tools having a platinum group metal concentration gradient and related processes
US8821082B1 (en) 2009-09-29 2014-09-02 The Boeing Company Stiffening sleeve for tool holders
US8926238B1 (en) * 2009-09-29 2015-01-06 The Boeing Company Cutting tool sleeve for tool holders
US20110085862A1 (en) * 2009-10-10 2011-04-14 William Allen Shaffer End mill grooved chip breaker flute
US9643236B2 (en) * 2009-11-11 2017-05-09 Landis Solutions Llc Thread rolling die and method of making same
US8534392B2 (en) * 2010-02-22 2013-09-17 Baker Hughes Incorporated Composite cutting/milling tool having differing cutting elements and method for making the same
US9539652B2 (en) 2010-04-30 2017-01-10 Kennametal Inc. Rotary cutting tool having PCD cutting tip
CA2799906A1 (en) 2010-05-20 2011-11-24 Baker Hughes Incorporated Methods of forming at least a portion of earth-boring tools, and articles formed by such methods
RU2012155101A (ru) 2010-05-20 2014-06-27 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Способы формирования по меньшей мере части бурильного инструмента
EP2571648A4 (en) 2010-05-20 2016-10-05 Baker Hughes Inc METHODS OF FORMING AT LEAST ONE PART OF GROUND DRILLING TOOLS, AND ARTICLES FORMED BY SUCH METHODS
US8602698B2 (en) * 2010-08-25 2013-12-10 Kennametal Inc. Combination end milling/drilling/reaming cutting tool
US8596935B2 (en) 2010-10-08 2013-12-03 TDY Industries, LLC Cutting tools and cutting inserts including internal cooling
US9180650B2 (en) 2010-10-08 2015-11-10 Kennametal Inc. Cutting tool including an internal coolant system and fastener for a cutting tool including an internal coolant system
DE102011016960A1 (de) * 2011-02-02 2012-08-02 MAPAL Fabrik für Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG Bohrwerkzeug und Verfahren zur Herstellung von Bohrungen
US8926237B2 (en) 2011-07-11 2015-01-06 Kennametal Inc. Multi-piece twist drill head and twist drill including the same
US8800848B2 (en) 2011-08-31 2014-08-12 Kennametal Inc. Methods of forming wear resistant layers on metallic surfaces
US9016406B2 (en) 2011-09-22 2015-04-28 Kennametal Inc. Cutting inserts for earth-boring bits
DE102011086422B4 (de) * 2011-11-15 2014-04-24 Kennametal Inc. Verfahren zur Herstellung eines Werkzeuges, sowie ein solches Werkzeug
TW201347949A (zh) * 2012-05-31 2013-12-01 Tct Global Ltd 鑽頭結構的製造方法及鑽頭結構
CN102974871A (zh) * 2012-11-27 2013-03-20 深圳市金洲精工科技股份有限公司 用于加工刀具的基材及其制造方法以及使用该基材的钻头
US10265813B2 (en) * 2013-03-15 2019-04-23 Sandvik Intellectual Property Method of joining sintered parts of different sizes and shapes
DE102014207502B4 (de) * 2014-04-17 2022-11-24 Kennametal Inc. Rotationswerkzeug sowie Werkzeugkopf
JP6437828B2 (ja) * 2015-01-20 2018-12-12 京セラ株式会社 切削工具用ブランク、切削工具用ブランクの製造方法、および切削工具並びに切削工具の製造方法
US20160332240A1 (en) * 2015-05-15 2016-11-17 Arvinmeritor Technology, Llc Cutting tool assembly and method of manufacture
CN106271012A (zh) * 2015-06-09 2017-01-04 宁波江丰电子材料股份有限公司 热等静压焊接方法
JP2017217715A (ja) * 2016-06-06 2017-12-14 住友電工ハードメタル株式会社 棒材、ドリルの刃先、棒材の製造方法およびドリルの製造方法
KR102094093B1 (ko) * 2016-10-07 2020-03-26 스미또모 덴꼬오 하드메탈 가부시끼가이샤 회전 절삭날용 소재 및 그 제조 방법
CN108015906A (zh) * 2016-10-28 2018-05-11 圣戈班磨料磨具有限公司 空芯钻头及其制造方法
CN106583806A (zh) * 2016-11-11 2017-04-26 丹阳宝联五金制品有限公司 一种陶瓷组合钻头
US10293411B2 (en) * 2016-11-15 2019-05-21 Sumitomo Electric Hardmetal Corp. Cutting tool
KR102188626B1 (ko) * 2016-11-15 2020-12-08 스미또모 덴꼬오 하드메탈 가부시끼가이샤 절삭 공구
EP3342516A1 (de) * 2017-01-02 2018-07-04 HILTI Aktiengesellschaft Werkzeug
CN107587044A (zh) * 2017-09-08 2018-01-16 太仓森楚源机械设备有限公司 一种高硬度耐磨型超细钻刀
CN108127122A (zh) * 2017-12-04 2018-06-08 西安交通大学 一种复合结构增强的双材质粉末冶金锻造零部件及其制备方法
CN110039092A (zh) * 2019-04-19 2019-07-23 东北大学秦皇岛分校 一种结构件连接孔的制造工具及制造方法
US11529691B2 (en) * 2019-12-02 2022-12-20 Kennametal Inc. Rotary cutting tool with hybrid cutting insert design
CN111215631B (zh) * 2020-03-16 2020-12-25 济南市冶金科学研究所有限责任公司 一种钨钴硬质合金制品热连接方法
WO2023130059A1 (en) 2021-12-30 2023-07-06 Saint-Gobain Abrasives, Inc. Abrasive articles and methods for forming same
AT18124U1 (de) * 2023-01-11 2024-02-15 Ceratizit Austria Gmbh Werkzeuggrundkörper
CN117840436B (zh) * 2024-03-08 2024-05-28 赣州澳克泰工具技术有限公司 一种硬质合金双料棒材及其制备方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59175912A (ja) * 1983-03-25 1984-10-05 Sumitomo Electric Ind Ltd 超硬ドリル
JPS6048207A (ja) * 1983-08-25 1985-03-15 Mitsubishi Metal Corp 超硬ドリルの製造方法
JPS6263005A (ja) * 1985-09-11 1987-03-19 Nachi Fujikoshi Corp ドリル
JPH02269515A (ja) * 1990-02-28 1990-11-02 Sumitomo Electric Ind Ltd 超硬切削工具の製造方法
JPH0550314A (ja) * 1991-08-23 1993-03-02 Kobe Steel Ltd 軸物切削工具用素材
US5354155A (en) * 1993-11-23 1994-10-11 Storage Technology Corporation Drill and reamer for composite material
JPH08120308A (ja) * 1994-10-26 1996-05-14 Makotoroi Kogyo Kk 複合超硬合金とその製造法

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1349033A (en) * 1971-03-22 1974-03-27 English Electric Co Ltd Drills
US4277106A (en) * 1979-10-22 1981-07-07 Syndrill Carbide Diamond Company Self renewing working tip mining pick
KR890004490B1 (ko) * 1982-12-24 1989-11-06 미쯔비시긴조구 가부시기가이샤 인성과 내산화성이 우수한 텅그스텡기 서멧트
JPS6039408U (ja) * 1983-08-24 1985-03-19 三菱マテリアル株式会社 一部非研削超硬ドリル
US5266415A (en) 1986-08-13 1993-11-30 Lanxide Technology Company, Lp Ceramic articles with a modified metal-containing component and methods of making same
DE69030988T2 (de) * 1989-02-22 1997-10-16 Sumitomo Electric Industries Stickstoffenthaltender cermet
JPH0643100B2 (ja) 1989-07-21 1994-06-08 株式会社神戸製鋼所 複合部材
SE9001409D0 (sv) * 1990-04-20 1990-04-20 Sandvik Ab Metod foer framstaellning av haardmetallkropp foer bergborrverktyg och slitdelar
US5041261A (en) 1990-08-31 1991-08-20 Gte Laboratories Incorporated Method for manufacturing ceramic-metal articles
US5273380A (en) * 1992-07-31 1993-12-28 Musacchia James E Drill bit point
US5376329A (en) 1992-11-16 1994-12-27 Gte Products Corporation Method of making composite orifice for melting furnace
US5326196A (en) * 1993-06-21 1994-07-05 Noll Robert R Pilot drill bit
US5543235A (en) 1994-04-26 1996-08-06 Sintermet Multiple grade cemented carbide articles and a method of making the same
US5570978A (en) * 1994-12-05 1996-11-05 Rees; John X. High performance cutting tools
US5541006A (en) 1994-12-23 1996-07-30 Kennametal Inc. Method of making composite cermet articles and the articles
US5762843A (en) 1994-12-23 1998-06-09 Kennametal Inc. Method of making composite cermet articles
US5679445A (en) 1994-12-23 1997-10-21 Kennametal Inc. Composite cermet articles and method of making
US5750247A (en) * 1996-03-15 1998-05-12 Kennametal, Inc. Coated cutting tool having an outer layer of TiC
SE510763C2 (sv) * 1996-12-20 1999-06-21 Sandvik Ab Ämne för ett borr eller en pinnfräs för metallbearbetning
US6022175A (en) * 1997-08-27 2000-02-08 Kennametal Inc. Elongate rotary tool comprising a cermet having a Co-Ni-Fe binder
DE19806864A1 (de) * 1998-02-19 1999-08-26 Beck August Gmbh Co Reibwerkzeug und Verfahren zu dessen Herstellung

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59175912A (ja) * 1983-03-25 1984-10-05 Sumitomo Electric Ind Ltd 超硬ドリル
JPS6048207A (ja) * 1983-08-25 1985-03-15 Mitsubishi Metal Corp 超硬ドリルの製造方法
JPS6157123B2 (ja) * 1983-08-25 1986-12-05 Mitsubishi Metal Corp
JPS6263005A (ja) * 1985-09-11 1987-03-19 Nachi Fujikoshi Corp ドリル
JPH02269515A (ja) * 1990-02-28 1990-11-02 Sumitomo Electric Ind Ltd 超硬切削工具の製造方法
JPH0550314A (ja) * 1991-08-23 1993-03-02 Kobe Steel Ltd 軸物切削工具用素材
US5354155A (en) * 1993-11-23 1994-10-11 Storage Technology Corporation Drill and reamer for composite material
JPH08120308A (ja) * 1994-10-26 1996-05-14 Makotoroi Kogyo Kk 複合超硬合金とその製造法

Also Published As

Publication number Publication date
KR20020064933A (ko) 2002-08-10
EP1244531B1 (en) 2004-10-06
EP1244531A1 (en) 2002-10-02
PL197642B1 (pl) 2008-04-30
DE60014706T2 (de) 2006-02-23
DK1244531T3 (da) 2005-01-31
KR100749994B1 (ko) 2007-08-16
EP1244531A4 (en) 2003-01-29
CN1423586A (zh) 2003-06-11
ATE278494T1 (de) 2004-10-15
AU1959401A (en) 2001-06-25
HUP0203598A2 (en) 2003-02-28
IL150068A0 (en) 2002-12-01
CN1423586B (zh) 2014-03-12
DE60014706D1 (de) 2004-11-11
HU226281B1 (en) 2008-07-28
PL355375A1 (en) 2004-04-19
IL150068A (en) 2006-10-05
WO2001043899A1 (en) 2001-06-21
US6511265B1 (en) 2003-01-28
JP2003516867A (ja) 2003-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4912552B2 (ja) 複合回転切削工具
JP5753532B2 (ja) 複合体超硬合金回転切削工具及び回転切削工具ブランク材
US8637127B2 (en) Composite article with coolant channels and tool fabrication method
US8790439B2 (en) Composite sintered powder metal articles
EP2533922B1 (en) Superhard tool tip and use thereof
EP2664688A1 (en) Earth-boring bit parts including hybrid cemented carbides and methods of making the same
WO2014018235A2 (en) Composite sintered powder metal articles

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20071115

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20071115

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100909

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20101202

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20110406

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20110705

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20110712

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20110804

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20110811

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20110905

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20111220

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20120118

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4912552

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150127

Year of fee payment: 3

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

EXPY Cancellation because of completion of term