RU2069145C1 - Правящий карандаш и способ его изготовления - Google Patents

Правящий карандаш и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2069145C1
RU2069145C1 RU95104828A RU95104828A RU2069145C1 RU 2069145 C1 RU2069145 C1 RU 2069145C1 RU 95104828 A RU95104828 A RU 95104828A RU 95104828 A RU95104828 A RU 95104828A RU 2069145 C1 RU2069145 C1 RU 2069145C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pencil
cutting elements
insert
compact
cutting members
Prior art date
Application number
RU95104828A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95104828A (ru
Inventor
Владимир Николаевич Кулаковский
Долорес Хаймовна Бронштейн
Георгий Алексеевич Воронин
Игорь Генадьевич Степанов
Иван Васильевич Бондарь
Original Assignee
Малое научно-производственное предприятие фирма "ОВЕТ" в форме общества с ограниченной ответственностью
Владимир Николаевич Кулаковский
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 Малое научно-производственное предприятие фирма "ОВЕТ" в форме общества с ограниченной ответственностью, Владимир Николаевич Кулаковский filed Critical Малое научно-производственное предприятие фирма "ОВЕТ" в форме общества с ограниченной ответственностью
Application granted granted Critical
Publication of RU2069145C1 publication Critical patent/RU2069145C1/ru
Publication of RU95104828A publication Critical patent/RU95104828A/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к конструкциям и производству абразивного правящего инструмента. Сущность изобретения: в правящем карандаше, содержащем корпус и закрепленную в нем твердосплавную вставку с режущими элементами из сверхтвердого материала режущие элементы выполнены в виде призмы или цилиндра из поликристаллического материала с нанесенным на их наружную поверхность адгезионноактивным покрытие, при этом их высота не менее, чем в 1,5 раз превышает наибольший размер поперечного сечения, режущие элементы могут быть расположены соосно корпусу карандаша, а также смещены друг относительно друга в радиальном или окружном направлении. Процесс изготовления карандаша включает холодное прессование твердосплавной смеси с режущими элементами из сверхтвердого материала; затем полученную прессовку и в качестве пропитывающего материала медь в виде прутка располагают в графитовой пресс-форме, осуществляют пропитку путем нагрева пресс-формы и соединяют полученную вставку с предварительно изготовленным корпусом карандаша, согласно изобретению холодное прессование производят в металлической пресс-форме при давлении 500 - 600 кг/см. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к конструкциям и производству абразивного правящего инструмента, в частности правящих карандашей.
Известен правящий карандаш, содержащий металлический корпус и закрепленный в нем кристалл природного алмаза (см. авт.св. N 831591, кл. В 24 В 53/12, B 24 D 17/00 от 15.07.77 г. опубл. 27.05.81 г. Бюл. N 19).
Известен также правящий карандаш для правки шлифовальных кругов, содержащий корпус и закрепленную в нем твердосплавную связку с режущими элементами из сверхтвердого материала, в частности, алмазными зернами, расположенным по определенной схеме: цепочкой вдоль оси карандаша, слоями (с перекрытием или без перекрытия) и неориентированно (см. "Основы проектирования и технологии изготовления абразивного и алмазного инструмента" под ред. В.Н.Вакуля. М. Машиностроение, 1975, с.256, табл.4, тип Ц,С,Н).
Используемые при изготовлении карандашей такого типа зерна природного алмаза дорогостоящие, кроме того, алмазное сырье используется неэффективно, поскольку в процессе правки зерна алмазов оголяются и выпадают, не успев полностью сработаться.
Существенным недостатком является также низкая технологичность процесса правки, так как срок службы алмаза зависит от правильной ориентации кристалла по вектору твердости, прочности его закрепления и своевременной переустановки алмазного зерна в процессе эксплуатации.
Наиболее близким по технической сути к заявляемому изобретению является правящий карандаш, описанный в способе изготовления алмазных правящих карандашей по авт. св. N 841948 (кл. B 24 D 17/00 от 27.08.79 г. опубл. 30.06.81 г. Бюл. N 24), содержащий корпус и закрепленную в нем твердосплавную вставку с режущими элементами из сверхтвердого материала природными алмазами, неориентированными в материале вставки.
Недостатки карандашей такой конструкции следующие:
необходимость использования дорогостоящих природных алмазов для изготовления режущих элементов;
ненадежность закрепления режущих элементов во вставке, что приводит к преждевременному выпадению алмазных зерен;
отсутствие ориентации кристаллов алмаза по вектору твердости, что вызывает неравномерный износ алмазов, расположенных на рабочей поверхности карандаша;
нестабильность эксплуатационных характеристик в процессе правки вследствие непостоянства поперечного сечения неориентированных режущих элементов.
Известен способ изготовления правящего карандаша, при котором отверстие оправы заполняют связующим веществом, ориентируют кристалл алмаза с помощью установочного элемента, размягчают связующее вещество и погружают в него алмаз (см. ав. св. N 831591, кл. В 24 D 1/00, B 24 B 53/12 от 15.07.77 г. опубл. 27.05.81 г. Бюл. N 19). Недостатком этого способа является сложность ориентации кристалла алмаза в связующем веществе.
Известен также наиболее близкий по технической сути к заявляемому способ изготовления алмазных правящих карандашей (см. авт.св. N 841948, кл. B 24 D 1/00 от 27.08.79 г. опубл. 30.06.81 г. Бюл. N 24), включающий холодное прессование твердосплавной смеси с режущими элементами из сверхтвердого материала, затем полученную прессовку и в качестве пропитывающего материала медь в виде прутка располагают в графитовой прессформе, осуществляют пропитку путем нагрева пресс-формы и соединяют полученную вставку с предварительно изготовленным корпусом карандаша, при этом холодное прессование твердосплавной смеси осуществляют при давлении 800 1000 кг/см2, в качестве пропитывающего материала используют рубленый пруток диаметром 5 8 мм (независимо от диаметра вставки) в количестве 45% от массового содержания прессовки, пруток укладывают по периферии карандаша, а пропитку осуществляют в водородной печи.
Недостатком такого способа является недостаточная технологичность: длительный перегрев алмазов в процессе изготовления карандаша, что приводит к снижению их прочностных свойств; неравномерность пропитки, вызванная подачей меди с периферии инструмента; невозможность ориентирования кристаллов алмаза по вектору твердости; трудоемкость процесса отвешивания меди для пропитки каждой вставки.
В основу изобретения поставлена задача такого совершенствования конструкции правящего карандаша и способа его изготовления, при котором за счет выполнения режущих элементов другой формы и из другого материала, а также осуществления способа при новых режимах с использованием заявляемых приемов проведения известных операций, обеспечивается возможность замены дорогостоящих природных алмазов на синтетический поликристаллический материал, повышение надежности закрепления режущих элементов во вставке, возможность их использования до полной отработки, стабильность эксплуатационных характеристик в процессе правки, сохранение исходных прочностных свойств режущих элементов и, как следствие, снижение себестоимости правки, повышение производительности и точности правки, увеличение срока службы инструмента, а также улучшение его технологичности.
Эта задача может быть решена на дату подачи заявки только одновременной реализацией совокупности признаков устройства и способа, объединенных единым изобретательским замыслом.
Для решения этой задачи в правящем карандаше, содержащем корпус и закрепленную в нем вставку с режущими элементами из сверхтвердого материала, согласно изобретению режущие элементы выполнены в виде призмы или цилиндра из поликристаллического материала с нанесенным на их наружную поверхность адгезионно-активным покрытием, при этом их высота не менее, чем в 1,5 раз превышает наибольший размер поперечного сечения, при этом режущие элементы могут быть расположены соосно корпусу карандаша или смещены друг относительно друга в радиальном или окружном направлении; а в способе изготовления правящих карандашей, при котором осуществляют холодное прессование твердосплавной смеси с режущими элементами из сверхтвердого материала, затем полученную прессовку и в качестве пропитывающего материала медь в виде прутка располагают в графитовой пресс-форме, осуществляют пропитку путем нагрева пресс-формы и соединяют полученную твердосплавную вставку с предварительно изготовленным корпусом карандаша, согласно изобретению холодное прессование производят в металлической пресс-форме при давлении 500 600 кг/см2, в качестве пропитывающего материала используют пруток меди, площадь поперечного сечения которого соответствует площади поперечного сечения прессовки, а массовое содержание составляет 55 60% от массового содержания прессовки, при этом пруток устанавливают на торец прессовки соосно последней, а нагрев графитовой пресс-формы производят на открытом воздухе индукционным методом, располагая индуктор по высоте на уровне прессовки.
Простая замена дорогостоящих природных алмазов на поликристаллический материал в заявляемом инструменте без дополнительного совершенствования его конструкции и изменения технологии его изготовления невозможна по следующим причинам: при использовании режущих элементов в виде цилиндра или призмы из более дешевого поликристаллического материала, незначительно уступающего природному алмазу по твердости и износостойкости и превосходящего его по трещиностойкости, вследствие ограниченной термостойкости поликристалла в процессе правки необходимо осуществить более интенсивный отвод тепла от режущих элементов в материал вставки, что возможно достигнуть лишь при одновременной реализации признаков объектов защиты "устройство" и "способ" по следующим причинам.
Нанесение адгезионно-активного покрытия на наружной поверхности режущего элемента позволяет кроме повышения прочности сцепления обеспечить сплошной тепловой контакт между поликристаллом и материалом вставки и осуществить теплоотвод с поверхности режущего элемента в процессе правки, чему будет также способствовать повышение по сравнению с прототипом массового содержания меди в материале вставки, достигаемое за счет уменьшения давления холодного прессования и, как следствие, увеличения пористости прессовки; применение индукционного нагрева при пропитке позволяет сократить продолжительность процесса, т.е. избежать длительного перегрева поликристаллов, и обеспечивает точную выдержку параметров режима пропитки, при этом расположение медного прутка на торце прессовки, соосно последней и нагрев индуктором изделия, а не меди позволяет расплавить пруток за счет теплопередачи от прессовки и обеспечить плавное и равномерное заполнение медью пор изделия, использование же прутка меди заявляемого поперечного сечения позволяет понизить его окисление (за счет уменьшения площади поверхности меди, контактирующей с окружающей средой) и облегчить подготовку навески меди для пропитки. Выбор высоты режущих элементов вытекает из условия невыпадения их при существующих при правке режимах из материала вставки. Верхний предел высоты элементов ограничивается лишь возможности синтеза поликристаллов большой длины. Фактически, при достижении возможности получить поликристаллы любой длины, режущие элементы могут располагаться по всей длине корпуса карандаша, при этом как корпус, так и карандаш будут работать до полной отработки.
Из приведенных выше обоснований видно, что получение правящих карандашей заявляемой конструкции возможно только при реализации заявляемого способа.
Покажем это на конкретных примерах. На фиг. 1-3 показан общий вид (различные варианты) заявляемого правящего карандаша; на фиг. 4 варианты "а" и "б" вид А на фиг. 3; на фиг. 5 приведена схема реализации заявляемого способа на этапе пропитки.
Правящий карандаш для правки шлифовальных кругов (1 4) состоит из корпуса 1 и закрепленной в нем твердосплавной вставки 2 с режущими элементами 3, выполненными из поликристаллического материала с нанесенным на их наружную поверхность адгезионно-активным карбидо-металлическим покрытием 4 (например, карбид молибдена-молибден-медь).
Режущие элементы 3 могут быть выполнены в виде цилиндра (фиг.4а) или призмы (фиг.4б) и располагаться соосно корпусу 1 карандаша (фиг.1,2), а также могут быть смещены относительно друг друга в радиальном (фиг.4а) или окружном (фиг.4б) направлениях.
Существенность заявляемого соотношения высоты и наибольшего размера поперечного сечения обосновывается данными экспериментов, изложенными в таблице.
За наибольший размер поперечного сечения принимается длина наибольшей диагонали, если в основании призмы лежит многоугольник; длина наибольшей медианы, если в основании лежит треугольник; диаметр если в основании круг.
Пример работы заявляемого инструмента при шлифовании коленчатого вала двигателя МТ 10 карандаш устанавливается в фиксирующее устройство на специальном торцекруглошлифовальном станке-автомате модели АД15-700 ЕР-45 по ходу вращения крута ПП 750*10/80/*305 24A 40 C2 с наклоном на 15o и по центру круга. Во время правки (с помощью которой достигают восстановление режущих свойств и требуемой формы рабочей поверхности, а также минимальное биение круга) карандаш перемещается вдоль поверхности круга по заданной устройством траектории, повторяя в точности поверхность детали 01201 в соответствии с чертежом на ее изготовление. В случае прямой правки карандаш перемещается параллельно оси круга. Технологические параметры режима правки следующие:
рабочая скорость круга (м/сек) 35
скорость продольной подачи (м/мин) 0,5
поперечная подача (мм/ход) 0,05 0,2
охлаждение эмульсия "Эра-90" (л/мин) не менее 20
число проходов карандаша 4.
Пример реализации заявляемого способа. Изготавливался правящий карандаш с режущими элементами из поликристаллического материала сечением 1,5*1,5 мм, высотой 5 мм, размеры твердосплавной вставки 8 х 12 мм.
Сначала осуществляли холодное прессование твердосплавной смеси в разъемной металлической пресс-форме. С этой целью отвешивали 1/2 расчетной навески твердосплавной смеси ВК6 в количестве 4,0 г и засыпали в полость пресс-формы, разравнивали, подпрессовывали вручную металлическим пуансоном, производили укладку поликристаллов в количестве 2 шт. в центральной части (по типу "цепочки", т.е. соосно корпусу) подпрессованной смеси, затем засыпали вторую половину навески твердосплавной смеси, на которую помещали вторую половину разъемной металлической пресс-формы и прессовали металлическим пуансоном при удельном давлении 550 кг/см2. Затем полученную прессовку 5 извлекли из металлической пpесс-формы и поместили в графитовую многоместную пресс-форму 6 многоразового действия (фиг.5), которую предварительно установили на графитовое кольцо 7, а в отверстие поместили графитовые прокладки 8, после чего сверху на торец прессовки 5, соосно последней, установили медный пруток 9 диаметром 8 мм и высотой 7 мм, массовое содержание которого составляет 55% от массового содержания прессования 5; сверху на пруток 9 поместили графитовый пуансон 10. Индуктор 11 устанавливался таким образом, чтобы он охватывал пресс-форму 6 по высоте на уровне прессовки 5. Нагрев осуществляли ТВЧ на установке ЛП32-57 при температуре 1170oC без защитной среды, на открытом воздухе, скорость нагрева 350 400oC/мин, изотермическая выдержка составляла 2,0 мин.
Затем пресс-форму 6 охладили, извлекли из нее вставки, произвели их механическую обработку и соединили с предварительно изготовленным стальным корпусом карандаша с помощью пайки. Использовали припой МЦФЖ-24-6-0,75 по ТУ 48-21-479-75.
Заявляемый способ был реализован при граничных режимах и при выходе из граничные режимы давления холодного прессования и количественного содержания пропитывающего материала. Способ был реализован при различных отношениях высоты режущего элемента к наибольшему размеру его поперечного сечения, а также при использовании поликристаллов с адгезионно-активным карбидо-металлическим покрытием и без него. Данные сведены в таблицу. В таблице также приведены показатели эффективности работы инструмента по прототипу.
Как следует из таблицы, только при заявляемых параметрах достигается высокая эффективность работы инструмента при использовании в качестве режущих элементов поликристаллического материала в виде призмы или цилиндра, при этом карандаш заявляемой конструкции, полученный заявляемым способом, превосходит по экономической эффективности карандаши, оснащенные природными алмазами (по прототипу), в 2,1 2,3 раза, практически не уступая им по удельной производительности. В 1,5 1,6 раз повышается также чистота поверхности детали, обрабатываемой шлифовальным кругом после правки.
Следовательно, нами доказана промышленная применимость предлагаемого правящего карандаша и способа его изготовления.

Claims (4)

1. Правящий карандаш, содержащий корпус и закрепленную в нем твердосплавную вставку с режущими элементами из сверхтвердого материала, отличающийся тем, что режущие элементы выполнены в виде призмы или цилиндра из поликристаллического материала с нанесенным на их наружную поверхность адгезионно-активным покрытием, при этом высота режущего элемента не менее чем в 1,5 раза превышает наибольший размер его поперечного сечения.
2. Карандаш по п.1, отличающийся тем, что режущие элементы расположены соосно с корпусом карандаша.
3. Карандаш по п.1, отличающийся тем, что режущие элементы смещены относительно друг друга в радиальном или окружном направлении.
4. Способ изготовления правящих карандашей, при котором осуществляют холодное прессование твердосплавной смеси совместно с режущими элементами, затем полученную прессовку и в качестве пропитывающего материала медь в виде прутка располагают в графитовой пресс-форме, осуществляют пропитку путем нагрева пресс-формы и соединяют полученную вставку с предварительно изготовленным корпусом карандаша, отличающийся тем, что холодное прессование производят в металлической пресс-форме при давлении 500-600 кг/см2, медный пруток берут с площадью поперечного сечения, равной площади поперечного сечения прессовки, с массовым содержанием 55-60% от массового содержания прессовки, при этом пруток устанавливают на торец прессовки соосно последним, а нагрев графитовой пресс-формы производят на открытом воздухе индукционным методом и индуктор располагают по высоте на уровне прессовки.
RU95104828A 1994-12-27 1995-04-03 Правящий карандаш и способ его изготовления RU2069145C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA94128245 1994-12-27
UA94128245A UA10029C2 (ru) 1994-12-27 1994-12-27 Правящий карандаш и способ его изготовления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2069145C1 true RU2069145C1 (ru) 1996-11-20
RU95104828A RU95104828A (ru) 1997-04-10

Family

ID=20166298

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95104828A RU2069145C1 (ru) 1994-12-27 1995-04-03 Правящий карандаш и способ его изготовления

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2069145C1 (ru)
UA (1) UA10029C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 831591, кл. B 24 D 17/00, 1981. Авторское свидетельство СССР N 841948, кл. B 24 D 17/00, 1981. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU95104828A (ru) 1997-04-10
UA10029C2 (ru) 1996-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0946333B1 (en) Crenelated abrasive tool
US6159286A (en) Process for controlling diamond nucleation during diamond synthesis
US5885149A (en) Homogenous abrasive tool
JP3294277B2 (ja) 粉末予備的形成品及びそれから作られた研磨物品の製造方法
KR100583717B1 (ko) 연삭 휘일
US6453899B1 (en) Method for making a sintered article and products produced thereby
US4916869A (en) Bonded abrasive grit structure
RU2056993C1 (ru) Способ изготовления гранул алмазных частиц, гранула алмазной частицы и способ изготовления алмазных сегментов
US6342301B1 (en) Diamond sintered compact and a process for the production of the same
US3343308A (en) Cutting and grinding devices
US5261477A (en) Process for producing parts with an abrasion-proof surface
CN110394901B (zh) 弯曲切割的金刚石锯片及其制备工艺
CN103192322A (zh) 外刀片切割轮的修整和制造
US2950523A (en) Cutting tool and method of making
RU2069145C1 (ru) Правящий карандаш и способ его изготовления
CN110306097B (zh) 采用冷压连接制备金刚石锯片的方法
CN108582504B (zh) 节能高效金刚石锯片及其制备方法
CN107379277B (zh) 金刚石锯片
US5846126A (en) Outside diameter finishing tool and method of making the same
JP2002504027A (ja) エンドミルの製造方法
US2435916A (en) Diamond tool
JP2001038630A (ja) 超砥粒工具及びその製造方法
SU722750A1 (ru) Способ изготовлени шлифовального инструмента
RU2049655C1 (ru) Способ изготовления алмазного инструмента
CN112092204B (zh) 金刚石锯片