RU2432249C1 - Связка на основе меди для изготовления алмазного инструмента - Google Patents

Связка на основе меди для изготовления алмазного инструмента Download PDF

Info

Publication number
RU2432249C1
RU2432249C1 RU2010107315/02A RU2010107315A RU2432249C1 RU 2432249 C1 RU2432249 C1 RU 2432249C1 RU 2010107315/02 A RU2010107315/02 A RU 2010107315/02A RU 2010107315 A RU2010107315 A RU 2010107315A RU 2432249 C1 RU2432249 C1 RU 2432249C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diamond
copper
based binder
production
strength
Prior art date
Application number
RU2010107315/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Александрович Левашов (RU)
Евгений Александрович Левашов
Владимир Алексеевич Андреев (RU)
Владимир Алексеевич Андреев
Виктория Владимировна Курбаткина (RU)
Виктория Владимировна Курбаткина
Александр Анатольевич Зайцев (RU)
Александр Анатольевич Зайцев
Дарья Андреевна Сидоренко (RU)
Дарья Андреевна Сидоренко
Сергей Иванович Рупасов (RU)
Сергей Иванович Рупасов
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Федеральное Государственное Учреждение "Федеральное Агентство По Правовой Защите Результатов Интеллектуальной Деятельности Военного, Специального И Двойного Назначения" При Министерстве Юстиции Российской Федерации
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Федеральное Государственное Учреждение "Федеральное Агентство По Правовой Защите Результатов Интеллектуальной Деятельности Военного, Специального И Двойного Назначения" При Министерстве Юстиции Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2010107315/02A priority Critical patent/RU2432249C1/ru
Priority to PCT/RU2011/000087 priority patent/WO2011108959A2/en
Priority to EP11750978.6A priority patent/EP2542385B1/en
Priority to CN201180011937.3A priority patent/CN103038025B/zh
Priority to KR1020127025608A priority patent/KR101426184B1/ko
Priority to US13/582,194 priority patent/US9156137B2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2432249C1 publication Critical patent/RU2432249C1/ru

Links

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению алмазных режущих инструментов для стройиндустрии и камнеобработки, в частности отрезные сегментные круги, канаты для резки железобетона и асфальта, сверла для резки монолитного железобетона; диски и канаты для карьерной добычи натурального камня и крупно-серийного производства облицовочных материалов. Связка на основе меди содержит, мас.%: Cu 30-60; Fe 20-35; Со 10-15; Sn 0-10,5; WC 0-20; легирующая добавка 0,01-5. Легирующая добавка вводится в виде нанопорошка с удельной поверхностью 75-150 м2/г. Полученный материал обладает высокой износостойкостью без существенного увеличения температуры спекания при его получении, а также твердостью, прочностью и ударной вязкостью. 1 з.п. ф-лы, 4 табл.

Description

Связка на основе меди для изготовления алмазного инструмента.
Изобретение относится к порошковой металлургии, к способам получения композиционных материалов. Изобретение может быть использовано в качестве связок на основе меди при изготовлении алмазного режущего инструмента для стройиндустрии и камнеобработки, включая отрезные сегментные круги (АОСК) различной конструкции, применяемые при реконструкции шоссейных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, реновации металлургических предприятий, АЭС, мостов и других сооружений; сверла и АОСК для резки высокопрочных сортов железобетона.
Связка оказывает влияние на конструкцию инструмента. В зависимости от связки выбирается материал корпуса, метод соединения алмазоносного слоя с корпусом. Физико-механические свойства связок предопределяют возможную получаемую форму и размеры алмазно-абразивного инструмента.
Известна связка для изготовления алмазного инструмента (RU 2286241 C2, опублик. 2006.07.07.), содержащая металл, выбранный из группы железа Периодической системы, карбид титана и соединение металла с металлоидом. С целью повышения прочности связки и надежности закрепления алмазного зерна в связке дополнительно содержится карбид циркония.
Недостатком известной связки является использование дорогостоящего и токсичного кобальта, а также более низкой скорости резания высоко армированного железобетона и снижение ресурса работы инструмента.
Прототипом заявленного изобретения является связка для изготовления алмазного инструмента (RU 2172238 C2, опублик. 2001.08.20, кл. B24D 3/06), содержащая основу в виде меди и добавки в виде олова, никеля, алюминия и ультрадисперсного алмаза.
Недостатком известного материала является недостаточная износостойкость, твердость, прочность и ударная вязкость.
В изобретении достигается технический результат, заключающийся в повышении износостойкости материала без существенного увеличения температуры спекания при его получении, а также твердости, прочности и ударной вязкости.
Указанный технический результат достигается следующим образом.
Связка на основе меди для изготовления алмазного инструмента включает компоненты при следующем соотношении, мас.%:
Cu=30-60
Fe=20-35
Co=10-15
Sn=0-10,5
WC=0-20
Легирующая добавка - 0,01-5.
Легирующая добавка вводится в виде нанопорошка с удельной поверхностью 75-150 м2/г.
При этом в качестве легирующей добавки используют углеродные нанотрубки или нанодисперсный алмаз.
За счет наличия в связке меди, а также железа, кобальта и упрочняющих наночастиц, связка удовлетворяет следующим требованиям:
а) обладает хорошей смачиваемостью по отношению к алмазу;
б) прочно удерживает алмазные зерна;
в) обеспечивает самозатачивание, т.е. по мере затупления алмазных зерен изнашивается, способствуя выкрашиванию затупившихся зерен и вскрытию режущих граней новых зерен;
г) обладает достаточной термостойкостью и имеет высокую теплопроводность;
д) в паре с обрабатываемым материалом имеет минимальный коэффициент трения;
е) имеет коэффициент линейного расширения, приближающийся к коэффициенту линейного расширения алмаза;
ж) не вступает в химическое взаимодействие с обрабатываемым материалом и охлаждающей жидкостью;
з) обладает достаточной термостойкостью и имеет хорошую теплопроводность;
и) не вступает в химическое взаимодействие с обрабатываемым материалом и охлаждающей жидкостью.
Легирующие добавки указанного состава обеспечивают высокую твердость, жаропрочность и термостойкость связок, что в свою очередь приводит к повышению скорости резания и ресурса работы инструмента.
Содержания легирующих добавок в количестве ниже минимального значения указанного диапазона (0,01 мас.%) недостаточно для эффективного дисперсного упрочнения связки и их влияние на структуру и свойства полученного материала незначительно. При превышении максимального значения диапазона (5 мас.%)) содержание легирующего материала - нанокомпонента слишком велико. Так как легирующие добавки являются более тугоплавкими, твердыми и имеющими высокие модули упругости материалами по сравнению с медью, то они выступают в роли концентраторов напряжений, что сильно охрупчивает материал и приводит к снижению прочностных характеристик и износостойкости связки, а также требуют повышения температуры спекания и обладают плохой прессуемостью.
Указанные диапазоны концентрации легирующих добавок (0,01-5% мас.%) справедливы только для нанодисперсных порошков с удельной поверхностью 75-150 м2/г, поскольку, как следует из теоретических и экспериментальных данных, эффективность дисперсного упрочнения зависит не только от содержания наночастиц в сплаве, но и от их среднего размера, который, в свою очередь, может быть рассчитан по удельной поверхности нанопорошка.
Связки могут быть получены методом порошковой металлургии: спеканием с последующим прессованием при температуре спекания. Этот метод является высокопроизводительным, так как продолжительность процесса нагрева до температуры спекания, выдержка при температуре спекания, прессование и охлаждение до комнатной температуры не превышает 15 минут. Высокие скорости нагрева и равномерное распределение температур в рабочей камере обеспечиваются за счет пропускания электрического тока через спекальную форму, которая одновременно является и пресс-формой.
По окончании выдержки при температуре отжига сразу же проводится прессование для обеспечения необходимых плотности и формы изделий. Конструкция пресс-формы позволяет проводить процесс в инертной или защитной атмосфере, что повышает качество инструмента.
В таблицах 1-3 приведены примеры, показывающие зависимость свойств связки от ее состава и содержания легирующей добавки.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Как следует из теоретических и экспериментальных данных, эффективность дисперсного упрочнения зависит не только от содержания наночастиц в сплаве, но и от их среднего размера, который, в свою очередь, может быть рассчитан по удельной поверхности нанопорошка. В таблице 4 приведены примеры зависимости свойств связки от удельной поверхности вводимых добавок.
Таблица 4
Зависимость свойств связки от удельной поверхности легирующей добавки*
Удельная поверхность углеродных нанотрубок, м2 Свойства**
Пористость, % Твердость по Роквеллу Прочность на изгиб σизг, МПа Удельный износ, мм/м2 Удельный ресурс АОСК, м2/мм Скорость резания, см2/мин
100% Cuсвязка* 1 92 690 2,80 0,36 220
70 1,1 90 690 2,90 0,34 210
75 1,1 94 720 2,55 0,39 300
100 1,2 100 760 2,15 0,47 325
125 1,4 103 780 1,90 0,53 340
150 1,6 95 730 2,45 0,41 315
160 2,3 90 660 3,4 0,29 200
*состав Cuсвязки: 30% Cu; 35% Fe; 15% Co; 10,5% Sn; 9,5% WC
**удельный износ, удельный ресурс и скорость резания приведены по данным испытания АОСК при резке высокоармированного железобетона марки М400.
Материалы связок по изобретению обеспечат лучшие экономические показатели по сравнению с аналогами ведущих мировых производителей по критериям цена/ресурс и цена/производительность. Так, например, алмазосодержащие сегменты для резки асфальта работают в сверхтвердой абразивной среде. Традиционное упрочнение матрицы за счет введения карбида вольфрама имеет ограничение по концентрации из-за необходимости повышения температуры спекания (это означает снижение прочности алмазов и дополнительный износ технологической оснастки).
Введение легирующих добавок - нанопорошков алмаза или нанотрубок обеспечивает высокую прочность, теплопроводность и ударную вязкость. Контролируемые малые добавки легирующих элементов дают уникальное сочетание свойств: прочности, твердости, ударной вязкости, износостойкости коэффициента трения в зоне резания, что позволяет повысить скорость резания на 30-60% и увеличить ресурс изделий в особо нагруженных условиях, например при резке высоко армированного железобетона, на 15-50%, относительно базового варианта.

Claims (2)

1. Связка на основе меди для изготовления алмазного инструмента, включающая железо, кобальт, олово, карбид вольфрама и легирующую добавку в виде нанопорошка с удельной поверхностью 75-150 м2/г при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Cu 30-60 Fe 20-35 Со 10-15 Sn 0-10,5 WC 0-20 легирующая добавка 0,01-5
2. Связка по п.1, которая в качестве легирующей добавки содержит углеродные нанотрубки или нанодисперсный алмаз.
RU2010107315/02A 2010-03-01 2010-03-01 Связка на основе меди для изготовления алмазного инструмента RU2432249C1 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010107315/02A RU2432249C1 (ru) 2010-03-01 2010-03-01 Связка на основе меди для изготовления алмазного инструмента
PCT/RU2011/000087 WO2011108959A2 (en) 2010-03-01 2011-02-17 Copper based binder for the fabrication of diamond tools
EP11750978.6A EP2542385B1 (en) 2010-03-01 2011-02-17 Copper based binder for the fabrication of diamond tools
CN201180011937.3A CN103038025B (zh) 2010-03-01 2011-02-17 用于金刚石工具制造的铜基粘结剂
KR1020127025608A KR101426184B1 (ko) 2010-03-01 2011-02-17 다이아몬드 공구의 제조를 위한 구리계 바인더
US13/582,194 US9156137B2 (en) 2010-03-01 2011-02-17 Copper based binder for the fabrication of diamond tools

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010107315/02A RU2432249C1 (ru) 2010-03-01 2010-03-01 Связка на основе меди для изготовления алмазного инструмента

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2432249C1 true RU2432249C1 (ru) 2011-10-27

Family

ID=44998055

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010107315/02A RU2432249C1 (ru) 2010-03-01 2010-03-01 Связка на основе меди для изготовления алмазного инструмента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2432249C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102848304A (zh) * 2012-08-23 2013-01-02 镇江丰成特种工具有限公司 一种太阳能光伏玻璃专用磨轮及其制造方法
CN102975129A (zh) * 2012-12-16 2013-03-20 镇江丰成特种工具有限公司 一种ito导电膜玻璃的专用磨轮及其制造方法
RU2487006C1 (ru) * 2012-02-10 2013-07-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Связка на основе меди для изготовления режущего инструмента со сверхтвердым материалом

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2487006C1 (ru) * 2012-02-10 2013-07-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Связка на основе меди для изготовления режущего инструмента со сверхтвердым материалом
CN102848304A (zh) * 2012-08-23 2013-01-02 镇江丰成特种工具有限公司 一种太阳能光伏玻璃专用磨轮及其制造方法
CN102975129A (zh) * 2012-12-16 2013-03-20 镇江丰成特种工具有限公司 一种ito导电膜玻璃的专用磨轮及其制造方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101426184B1 (ko) 다이아몬드 공구의 제조를 위한 구리계 바인더
Konstanty et al. Wear mechanism of iron-base diamond-impregnated tool composites
CN103924930B (zh) 一种适用于强研磨性硬地层的孕镶齿及其制备方法
KR20140021050A (ko) 연마 부품을 캐리어에 결합하기 위해 연속적인 금속 상을 가지는 연마 공구들
Tillmann et al. Influence of chromium as carbide forming doping element on the diamond retention in diamond tools
ES2775950T3 (es) Aglutinante para la fabricación de herramientas de diamante
KR101363968B1 (ko) 다금속 분말 및 그로부터 생산된 소결 컴포넌트
RU2432249C1 (ru) Связка на основе меди для изготовления алмазного инструмента
RU2432247C1 (ru) Связка на основе меди для изготовления алмазного инструмента
CN101543893A (zh) 使用超硬微观颗粒的刀片
CN107598156A (zh) 金刚石烧结工具用胎体粉末
Xu et al. The effects of a Ti coating on the performance of metal-bonded diamond composites containing rare earth
RU2286241C1 (ru) Связка для изготовления алмазного инструмента
CN102632296A (zh) 用于切割金属的金刚石锯片刀头
RU2286242C1 (ru) Связка для изготовления алмазного инструмента
Chen et al. Effect of basalt fiber on the microstructure and holding strength of sintered WC-based diamond composite
RU2487006C1 (ru) Связка на основе меди для изготовления режущего инструмента со сверхтвердым материалом
CN104128605B (zh) 稀土改性钨基结合剂金刚石圆锯片及其制造方法
JPS61100374A (ja) 研削工具
RU2595000C1 (ru) Композиция для изготовления режущего инструмента для стали и чугуна
RU2286243C1 (ru) Связка для изготовления алмазного инструмента
RU2679807C1 (ru) Алмазный инструмент на теплопроводной металлической связке
RU2558734C1 (ru) Масса для изготовления алмазного инструмента
RU2487005C1 (ru) Связка на основе меди для изготовления режущего инструмента со сверхтвердым материалом
Skury et al. Obtention and characaterization of the Sn-Ni-Fe-Cu alloys applied in diamond saw blade production

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -PD4A- IN JOURNAL: 17-2012 FOR TAG: (73)