WO2006061112A1 - Schleifmittel und verfahren zu dessen herstellung - Google Patents

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WO2006061112A1
WO2006061112A1 PCT/EP2005/012637 EP2005012637W WO2006061112A1 WO 2006061112 A1 WO2006061112 A1 WO 2006061112A1 EP 2005012637 W EP2005012637 W EP 2005012637W WO 2006061112 A1 WO2006061112 A1 WO 2006061112A1
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abrasive
binder
abrasive according
abrasive grains
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PCT/EP2005/012637
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Klaus-Peter Spies
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Klingspor Ag
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    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24DTOOLS FOR GRINDING, BUFFING OR SHARPENING
    • B24D11/00Constructional features of flexible abrasive materials; Special features in the manufacture of such materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B24D3/00Physical features of abrasive bodies, or sheets, e.g. abrasive surfaces of special nature; Abrasive bodies or sheets characterised by their constituents
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    • B24D3/001Physical features of abrasive bodies, or sheets, e.g. abrasive surfaces of special nature; Abrasive bodies or sheets characterised by their constituents the constituent being used as supporting member

Definitions

  • the invention generally relates to an abrasive in which abrasive grains are embedded in a matrix of a binder, and in which an abrasive grain-filled contact surface is formed to grind a workpiece.
  • the invention further relates specifically to abrasives with cell-free, in particular unfoamed, binder in the already mentioned contrast to cellular, especially foamed, binder.
  • the cell-free PU disintegrate in a particularly important for the invention grouping:
  • thermoplastic elastomers thermoplastic elastomers
  • the elastically yielding compact bodies mentioned in the introduction to the state of the art or "solid" in the grouping mentioned are in particular cast elastomers.
  • the abrasives according to the invention also use cast elastomers in particular.
  • binders made as foam a distinction is made between foams produced physically or mechanically by air introduction and foams produced "chemically” using blowing agents.
  • the cell-free binder abrasives to which the invention relates are distinguished in that they are neither physically nor chemically foamed by appropriate concrete process control.
  • the objective is rather to avoid foaming within the maximum possible range.
  • remaining cell formations can not be completely avoided. Therefore, in any case, in describing the particular marketable abrasive product, the reference to actual and theoretical densities appears to be the most appropriate in practice.
  • foaming binders For foaming binders, the conditions can best be illustrated by the example of PUR. According to "Saechtling plastic paperback, 28th edition, by Karl Oberbach, Hansa, p 554ff, one can between foam (30 - 300kg / m 3 ), rigid foams (30 - 90kg / m 3 ), and open-celled foams (20 - 20. 40kg / m 3 ).
  • the PUR is used massively, in particular with a density of not less than 800 kg / m 3 , which adequately describes the minimum porosity.
  • coated abrasives in which the abrasive article has a cellular and in particular foamed binder are known, for example, from DE 31 14 001 A1 and DE 19 07 983 A1.
  • the invention relates specifically to abrasives whose abrasive article has a thermosetting binder of the abrasive grains.
  • the invention refers back to itself as binders of abrasive grains of abrasive articles per se known thermosets, such as those made of polyurethane.
  • rubber can be used in the context of the invention as a binder of the abrasive grains.
  • thermoplastic binder of the abrasive grains in the form of a plasticized Kolloxylins shows the other hand, the DD 106 585 A, which in contrast to the thermosets used in the invention additionally the use of a plasticizer or "plasticizer" with about the same proportion (1: 1 or 0.8: 1).
  • a level of at least 60 weight percent of the abrasive powder in the abrasive article is required, incidentally a proportion of more than 80 percent of the abrasive powder is believed to adversely affect adhesion of the abrasive article.
  • This known abrasive article is specially designed for the formation of the abrasive article as an extremely thin layer of abrasive with a thickness of the layer, measured perpendicular to the base, in the range of 10 microns to a maximum of 40 microns.
  • a rather exotic known abrasive is mentioned, whose binder is kneadable for the abrasive grains and thus to adapt to predetermined profiles of a workpiece surface to be ground (DD 255 903 Al).
  • endless abrasive belts have been considered to support an endless belt having strip-shaped abrasive bodies as a base, the matrix containing the abrasive grains being each formed by a flexible polyurethane foam, these abrasive bodies being individually applied to the endless belt by means of a separate belt Adhesive were attached (see GB-B 821929, especially page 2 lines 3 to 7).
  • this idea requires a production effort disproportionate for mass production by cutting the abrasive body and their separate bonding and has therefore found no input into practice.
  • abrasive grains whose grain size is selected according to the desired result directly to a base by means of an inelastic binder such as skin glue and now synthetic resin.
  • This base absorbs tensile and centrifugal forces generated on the machine side.
  • the abrasive grains are fixed only one layer on the substrate and each protrude with protruding sections from the grinding with the workpiece in grinding engagement passing contact surface. As soon as the protruding sections have worn out in the grinding operation so far that the binder comes into frictional contact with the workpiece, the efficiency of grinding decreases significantly and there is undesirable smearing of the binder on the ground surface of the workpiece.
  • the matrix is divided into a plurality of spaced matrix bodies which increase toward the backing in the direction from the respective free contact surface with the workpiece Cross-section parallel to the base have (DE-T2 69210221).
  • the invention has for its object to provide an abrasive referred to in the preamble of claim 1, which is suitable as a mass-produced or mass-produced rational mass production or mass production for use as a "finishing" tool on modern grinding machines and a long service life united with high consistent "finishing" quality.
  • a contact surface filled with abrasive grains is already provided in the new state, which possibly has to be exposed in the last phase of the production process by detaching a covering binder skin of the binder of the matrix.
  • protrude from the thus obtained original first contact surface with the workpiece still sections of the abrasive grains.
  • these protruding portions of the abrasive grains are wholly or substantially pressed into the matrix, substantially eliminating abrasive erosion on the workpiece.
  • the support ensures the same quality of work regardless of the degree of use of the matrix even with the high operating parameters such as speed, belt speed or characteristic values of an oscillation.
  • the preparation of the abrasive according to the invention can be made rationally and inexpensively in a few steps.
  • the abrasion is essentially determined by the choice of the binder, the optionally added fillers and the grain type of the abrasive grains.
  • the binder can be adjusted specifically.
  • the invented The abrasive according to the invention is particularly effective in the "finishing" of relatively rough workpiece surfaces. These can be leveled to extremely fine and defect-free surfaces even if the abrasive grains in the abrasive according to the invention are relatively coarse.
  • the claims 2 to 43 relate to advantageous developments of the abrasive according to the invention and the claims 44 to 49 preferred manufacturing device of the abrasive according to the invention.
  • an abrasive article whose elastically yielding matrix comprises a cell-free thermosetting binder, directly, ie without the intervention of a separate adhesive layer, applied to a flexible pad to form an integral body, wherein in use of the abrasive continuously abraded abrasive grains can be replaced out of the depth of the matrix and this can be continued until complete or near exhaustion of the abrasive article to the flexible backing without loss of abrasive quality.
  • the elastic-resilient training of Grinding matrix and abrasive grains can give the entire abrasive in conjunction with the flexibility of the pad its own flexibility that can be selected adapted to the application.
  • the same abrasive can be made available to the consumer irrespective of whether or not the latter must be flexible during sanding. As a result, it is unnecessary in many applications, for such in the need for flexibility of the abrasive different applications to keep several abrasives in stock in stock.
  • Claims 2 and 3 relate to preferred upper and lower limits of the density of the binder in the matrix or the abrasive body.
  • the claims 4 to 8 relate to preferred selection criteria with respect to the elastic-resilient design of the matrix in terms of elasticity (claims 4 and 5), hardness (claims 6 and 7) and elongation at break (claim 8).
  • the claims 10 and 11 relate to preferred dimensions of the thickness of the matrix perpendicular to the substrate in terms of minimum thickness (claim 10) and maximum strength (claim 11).
  • Presently preferred for use strengths are 1000 microns, ie 1.0 mm, and 1500 microns, ie 1.5 mm.
  • a particularly noteworthy application of the invention is in this sense the production of the abrasive as a flat material, in particular as a web.
  • Claims 12 and 13 relate to preferred measures of the ratio of the volume fractions of the abrasive grains and the binder of the matrix with a lower limit (claim 12) and an upper limit (claim 13).
  • Claim 14 indicates preferred grain size ranges of the abrasive grains.
  • Claim 15 indicates preferred size ranges of the Shore hardness of the abrasive.
  • Claims 16 to 20 relate to preferred materials for the cell-free thermosetting binder. This may be filled according to industry standard manner according to claim 21, to which specify the claims 22 and 23 specific recipes.
  • Claim 24 relates to a special formulation in the event that the binder can foam in the nature of what should be avoided as much as possible within the scope of the invention.
  • Claim 24 provides for the use of specifically a foam inhibitor as an additive to the binder.
  • Claims 25 and 27 relate to preferred choices of the type of abrasive grains.
  • Claims 28 to 30 relate to preferred arrangements of the abrasive grains in the matrix.
  • Claims 31 to 34 relate to preferred subdivisions of the matrix into individual matrix bodies.
  • Claims 35 to 38 relate to preferred designs of the pad.
  • the claims 39 to 42 relate to preferred geometric shapes of the abrasive for different grinding tools.
  • Claim 43 finally relates to a preferred embodiment of the original contact surface of the abrasive in its marketable training prior to its use on the workpiece to be sanded.
  • the variant according to claim 39 with formation of the abrasive according to the invention as an endless belt.
  • the action on the workpiece in the same abrasive can also be varied by the location of the endless belt, the action on the workpiece.
  • Particularly noteworthy are the places of action on the one hand on a contact wheel and on the other hand on a free strand of the endless belt. Also the hardness of the contact wheel and the Belt speed can serve as meaningful parameters.
  • the invention also relates to processes for the preparation of the abrasive according to the invention, cf. Claims 44 to 49.
  • Fig. 1 shows the contact surface of the abrasive in partial view
  • Fig. 2 is an enlarged partial view of Fig. 1 corresponding to the white circle shown in Fig. 1 and Fig. 3 in a further enlargement, the representation of a cross-sectional portion of the same abrasive perpendicular to the contact surface.
  • a flexible supporting pad 2 is provided with a matrix 4 (shown in phantom in Fig. 3) consisting of an elastically compliant and cell-free thermosetting binder 6, e.g. from non-foamed polyurethane, as well as fillers and additives, glued, wherein in the matrix 4 in homogeneous distribution or parallel to the pad 2 layers of abrasive grains 8 are incorporated.
  • the binder 6 serves not only to bond the abrasive grains S in the matrix 4, but at the same time the matrix 4 with the pad 2, and thus makes a separate adhesive layer between matrix 4 and pad 2 unnecessary.
  • a free contact surface 10 is formed parallel to the base 2.
  • the contact surface 10 protrude when the abrasive is out of operation, free burrs of the abrasive grains 8 under the restoring force of the elastically resilient binder 6 something out, which is not shown in the drawing.
  • the abrasive grains in the region of the free contact surface 10 in interaction with a workpiece, not shown, and pressed against the restoring force of the elastically resilient binder 6 wholly or substantially entirely in the matrix 4.
  • abrasive grains 8 project out of the contact surface only to the extent that, together with the binder 6 of the matrix 4, a microstructure is formed on the contact surface 10.
  • the illustrated special embodiment still has the following special feature:
  • the matrix 4 is subdivided into a plurality of regularly hexagonal matrix bodies 4a whose boundary surfaces run on the hexagonal outline perpendicular to the base 2, so that regardless of the degree of wear of the matrix 4, the same regularly hexagonal cross section of the respective matrix body 4a to the respective base 2 or remains parallel to the contact surface 10.
  • the matrix bodies 4a rise in each case individually from the base 2. In each case a uniformly dimensioned continuous light gap 12 remains between them, which starts from the base 2 and extends into the area of the contact surface 10.
  • the clear gaps 12 can be used for air or liquid cooling of the workpiece, not shown.
  • the matrix bodies 4a form a uniform honeycomb structure of the matrix 4.
  • the grinding direction 16 is selected so that it extends on the imaginary connecting line of two opposite corners of a matrix body 4a. These are in turn staggered with respect to each other, so that even if a matrix body 4a is destabilized, mutual support is provided on an adjacent non-destabilized matrix body 4a.
  • the stainless steel tubes are first placed on a centerless Sanding machine pre-sanded with a grinding belt grain size P80.
  • an endless belt according to the invention was used with the following characteristics: flexible cotton carrier about 320 g / m 2 as support, polyurethane as cell-free thermosetting binder with a layer thickness of 1200 ⁇ m, abrasive grain silicon carbide P ⁇ O in homogeneous distribution in the binder.

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Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf ein Schleifmittel, bei dem Schleifkörner in einer Matrix eingebettet sind, die ein zellfreies, duroplastisches Bindemittel für die Schleifkörner aufweist, und bei dem eine mit Schleifkörnern besetzte Kontaktfläche zum Schleifen eines Werkstücks ausgebildet ist. Nach der Erfindung ist die Matrix ist derart elastisch-nachgiebig, dass sich die die Kontaktfläche besetzenden Schleifkörner beim Schleifvorgang in die Matrix eindrücken. Die Schleifkörner sind in der Matrix derart verteilt, dass bei Verbrauch der Matrix in senkrechter Richtung zur ursprünglichen mit Schleifkörnern besetzte Kontaktfläche eine weitere mit Schleifkörnern besetzte Kontaktfläche freigesetzt wird. Dabei sind die Schleifkörner in der Matrix derart verteilt, dass sie sowohl senkrecht als auch parallel zur jeweiligen Kontaktfläche des Schleifmittels gegen die Rückstellkraft der Matrix nachgeben. Die Matrix ist an eine flexible Unterlage gebunden, wobei die Bindung unmittelbar über das in der Matrix enthaltene Bindemittel erfolgt.

Description

Schleifmittel und Verfahren zu dessen Herstellung
Die Erfindung bezieht sich allgemein gesehen auf ein Schleifmittel, bei dem Schleifkörner in einer Matrix eines Bindemittels eingebettet sind, und bei dem eine mit Schleifkörnern besetzte Kontaktfläche zum Schleifen eines Werkstücks ausgebildet ist .
Es ist seit den Anfängen der Entwicklung derartiger Schleifmittel bekannt, deren Schleifkörper in homogenem Aufbau zu fertigen. Dabei hat man von Anfang an unelastische Bindemittel und auch schon seit vielen Jahrzehnten elastisch-nachgiebige Bindemittel eingesetzt. Ein Beispiel eines solchen Schleifkörpers mit unelastischen Bindemitteln ist ein Schleifstein. Beispiele solcher Schleifkörper mit elastisch-nachgiebigen Bindemitteln sind kompakte Körper, z.B. als Quader, oder auch anders geformte kompakte bzw. massive Schleifkörper, z. B. als Schleifrad. Dabei sind sowohl zellige als auch zellfreie Ausführungen bekannt. Die bekannten derartigen kompakten Körper wurden und werden regelmäßig als ganzes in einer Form gegossen, wie es an- melderseitig schon seit vier Jahrzehnten praktiziert wird.
Diese seit Jahrzehnten bekannten Schleifmittel mit elastischnachgiebigen Bindemitteln der Schleifkörner sind bisher wegen ihres Aufbaus als kompakte bzw. massive Schleifkörper regelmäßig ohne im Schleifmittel integrierte Unterlage gefertigt. Bei Schleifmitteln mit unelastischem Bindemittel bilden demgegenüber in branchenüblichem Sprachgebrauch "Schleifmittel auf Unterlage" seit vielen Jahrzehnten eine eigene Produktklasse.
Die Erfindung bezieht sich ferner speziell auf Schleifmittel mit zellfreiem, insbesondere ungeschäumtem, Bindemittel im schon erwähnten Gegensatz zu zelligem, insbesondere geschäumtem, Bindemittel.
In Bezug auf "Saechtling Kunststoff Taschenbuch, 28. Ausgabe, von Karl Oberbach, Verlag Hansa, S. 555, Bild 4.18" soll deutlich gemacht werden, dass jedenfalls bei PUR (Polyurethan) - und wohl auch bei allen anderen schaumbildenden Bindemitteln - generell zwischen Schaumstoffen und zellfreien Bindungen unterschieden wird.
Dabei zerfallen die zellfreien PUR in einer für die Erfindung besonders wesentlichen Gruppierung:
Massive PUR
Gieß- und Sprühelastomere thermoplastische Elastomere
Kautschuk
Die aus eingangs zum Stand der Technik angesprochenen elastisch-nachgiebigen kompakten bzw. in der genannten Gruppierung "massiven" Körper sind dabei speziell Gießelastomere. Auch die erfindungsgemäßen Schleifmittel verwenden insbesondere Gießelastomere. Bei als Schaumstoff gefertigten Bindemitteln unterscheidet man zwischen physikalisch bzw. mechanisch durch Lufteintrag hergestellte Schaumstoffen und "chemisch" unter Verwendung von Treibmitteln erzeugte Schaumstoffen.
Die Schleifmittel mit zellfreiem Bindemittel, auf die sich die Erfindung bezieht, sind dadurch ausgezeichnet, dass sie weder physikalisch noch chemisch durch dementsprechende konkrete Prozessführung zielgerichtet aufgeschäumt sind. Zielsetzung ist vielmehr, eine Aufschäumung im Rahmen des maximal möglichen zu vermeiden. Dabei können allerdings in der Praxis restliche Zellbildungen nicht gänzlich vermieden werden. Deswegen erscheint jedenfalls bei der Beschreibung des konkreten marktfähig hergestellten Schleifmittelprodukts die Bezugnahme auf tatsächliche und theoretische Dichten im Verhältnis für die Praxis am sachgerechtesten.
Für aufschäumende Bindemittel lassen sich die Verhältnisse am besten am Beispiel des PUR veranschaulichen. Gemäß "Saechtling Kunststoff Taschenbuch, 28. Ausgabe,von Karl Oberbach, Verlag Hansa, S. 554ff, kann man zwischen Formschäumen (30 - 300kg/m3) , Hartschäumen (30 - 90kg/m3) , sowie offenzelligen Schäumen (20 - 40kg/m3) unterscheiden.
Erfindungsgemäß wird das PUR aber massiv, insbesondere mit einer Dichte von nicht unter 800kg/m3, eingesetzt, was die minimale Porosität hinreichend beschreibt.
Schleifmittel auf Unterlage, bei denen der Schleifkörper ein zelliges und insbesondere aufgeschäumtes Bindemittel aufweist, sind demgegenüber beispielsweise aus der DE 31 14 001 Al und der DE 19 07 983 Al bekannt. Die Erfindung bezieht sich schließlich speziell auf Schleifmittel, deren Schleifkörper ein duroplastisches Bindemittel der Schleifkörner aufweist. Die Erfindung greift dabei auf an sich als Bindemittel von Schleifkörnern von Schleifkörpern an sich bekannte Duroplaste zurück, wie beispielsweise solche aus Polyurethan. Auch Kautschuk kann im Rahmen der Erfindung als Bindemittel der Schleifkörner verwendet werden.
Ein Beispiel eines thermoplastischen Bindemittels der Schleifkörner in Form eines plastifizierten Kolloxylins zeigt demgegenüber die DD 106 585 A, die anders als bei den im Rahmen der Erfindung eingesetzten Duroplasten zusätzlich die Verwendung eines Weichmachers bzw. "Plastifikators" mit etwa gleichem Anteil (1:1 bzw. 0,8:1) verlangt. Auch ist zur Vermeidung eines Schmierens des Schleifmittels ein Anteil von mindestens 60 Gewichtsprozent des Schleifpulvers in dem Schleifkörper verlangt, wobei beiläufig ein entsprechender Anteil des Schleifpulvers von mehr als 80% als schädlich für eine Haftung des Schleifkörpers angesehen wird. Dieser bekannte Schleifkörper ist speziell für Ausbildung des Schleifkörpers als extrem dünne Schleifmittelschicht mit einer Stärke der Schicht, gemessen senkrecht zur Unterlage, im Bereich von 10 μm bis maximal 40 μm konzipiert.
Nur der Ordnung halber sei noch ein eher exotisches bekanntes Schleifmittel erwähnt, dessen Bindemittel für die Schleifkörner knetbar ist und sich so an vorgegebene Profile einer zu schleifenden Werkstückoberfläche anpassen soll (DD 255 903 Al) .
Im Laufe der technischen Entwicklung der hier in Frage stehenden Schleifmittel wurden die Arbeitsgeschwindigkeiten, z.B. eines rotierenden oder oszillierenden Betriebs, auf der Seite der Schleifwerkzeuge oder der Schleifmaschinen immer höher, so dass schon vor etlichen Jahrzehnten homogene Schleifmittel mit elastisch-nachgiebigen Bindemitteln den auftretenden Beschleuni- gungs- und Zugkräften einschl. Zentrifugalkräften nicht mehr Stand hielten, was ohne Sondermaßnahmen zu einer frühzeitigen Zerstörung der von dem elastisch-nachgiebigen Bindemittel gebildeten Matrix des Schleifmittel führte. Bei Schleifrädern besteht eine dieser Sondermaßnahmen darin, den das Schleifmittel bildenden Schleifbelag eines festen Kerns des Schleifrades immer dünner zu bemessen, wodurch nur relativ kurze Standzeiten erreichbar sind. Bei endlosen Schleifbändern hat man auch schon vor fast einem halben Jahrhundert in Betracht gezogen, ein als Unterlage dienendes Endlosband mit streifenförmigen Schleifkörpern zu belegen, deren die Schleifkörner enthaltende Matrix jeweils von einem nachgiebigen Polyurethanschaum gebildet ist, wobei diese Schleifkörper einzeln auf dem Endlosband mittels eines gesonderten Klebstoffes befestigt wurden (vgl. GB-B 821929, insbesondere Seite 2 Zeilen 3 bis 7) . Diese Idee erfordert jedoch einen für Serienfertigung unverhältnismäßigen Herstellungsaufwand durch Zuschnitt der Schleifkörper und deren gesonderte Verklebung und hat daher bis heute keinen Eingang in die Praxis gefunden.
Für konventionelles abtragendes Schleifen ist es seit jeher üblich, Schleifkörner, deren Körngröße je nach dem gewünschten Ergebnis gewählt wird, vermittels eines unelastischen Bindemittels, wie anfangs Hautleim und jetzt Kunstharz, direkt auf einer Unterlage zu verkleben. Diese Unterlage nimmt maschinen- seitig erzeugte Zug- und Fliehkräfte auf. In diesem konventionellen Fall sind die Schleifkörner nur einlagig auf der Unterlage fixiert und ragen jeweils mit vorspringenden Abschnitten schleifwirksam aus der mit dem Werkstück in Schleifeingriff tretenden Kontaktfläche hervor. Sobald sich die vorspringenden Abschnitte im Schleifbetrieb soweit abgebraucht haben, dass das Bindemittel in reibenden Kontakt mit dem Werkstück tritt, lässt der Wirkungsgrad des Schleifens deutlich nach und es kommt zu unerwünschten Verschmierungen des Bindemittels auf der geschliffenen Fläche des Werkstücks.
Bei einem Schleifmittel, dessen Schleifkörner in einer Matrix eines strahlungsgehärteten unelastischen Bindemittels homogen auf einer über das Bindemittel gebundenen Unterlage angeordnet sind, ist die Matrix in mehrere im gegenseitigem Abstand verteilte Matrixkörper aufgeteilt, die in Richtung von der jeweiligen freien Kontaktfläche mit dem Werkstück zur Unterlage zunehmenden Querschnitt parallel zur Unterlage haben (DE-T2 69210221) .
Bei einem abtragenden Schleifen ragen also jeweils schleif- wirksame Teilbereiche von Schleifkörnern aus der Kontaktfläche hervor, wobei die Güte der geschliffenen Fläche um so besser wird, je kleiner die Korngröße der Schleifkörner ist. Hiervon unterscheiden muss man eine Endbearbeitung im sinne eines "Fi- nishing", was auch mit Honen oder Läppen vergleichbar ist. Hierbei ist im wesentlichen kein abtragendes Schleifen mehr angestrebt, sondern eine Reduzierung der Rau(h)tiefe der Oberfläche.
Für den Einsatz bei modernen Schleifmaschinen sieht man für diesen Zweck des "Finishing" jetzt üblicherweise als Schleifmittel Schleifvliese vor. Gem. DE-T2 69609709 (insbesondere Anspruch 4) ist dabei eine Vielzahl von SchleifPartikeln mit einem offenen lockeren Gewebe organischer Fasern über ein Bindemittelsystem verklebt. Bei dem hiermit erfolgendem "Finis- hing" werden Grate der bearbeiteten Fläche seitlich weggebogen oder gebrochen. Fehlstellen in der Schleiffläche des Werkstücks, wie etwa Kratzer und Schrammen, werden dabei aber nur kaschiert und nicht herausgeschliffen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Schleifmittel der im Oberbegriff von Anspruch 1 genannten Art zu schaffen, welches als Massenartikel bzw. Großserienartikel in rationeller Massenfertigung bzw. Großserienfertigung für den Einsatz als "Finishing-" Werkzeug an modernen Schleifmaschinen geeignet ist und eine lange Standzeit mit hoher gleichbleibender "Finishing- " Güte vereint.
Diese Aufgabe wird bei einem Schleifmittel mit den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst.
Bei dem erfindungsgemäßem Schleifmittel ist im Neuzustand bereits eine mit Schleifkörnern besetzte Kontaktfläche bereit gestellt, die evtl. in der letzten Phase des Herstellungsprozesses durch Ablösen einer überdeckenden Bindemittelhaut des Bindemittels der Matrix freigelegt werden muss. Dabei ragen aus der dadurch gewonnenen ursprünglichen ersten Kontaktfläche mit dem Werkstück noch Abschnitte der Schleifkörner heraus. Beim Durchführen des "Finishing" werden diese herausragenden Abschnitte der Schleifkörner jedoch ganz oder weitgehend in die Matrix eingedrückt, so dass ein abtragender Schleifeingriff am Werkstück im wesentlichen unterbleibt. Dabei wird eine Verschmierung der Schleiffläche am Werkstück dadurch vermieden o- der zumindest minimiert, dass sich während des Abbrauchs der Schleifkörnerbelegung der Matrix das zuvor umgebende elastischnachgiebige Bindemittel nicht auf der Schleiffläche des Werkstücks verschmiert, sondern radiergummiartig abreibt. Dabei brauchen sich weniger die Schleifkörner selber ab, sondern sie fallen nach und nach aus der jeweils aktuellen Kontaktfläche heraus. Dieser Ausfall von Schleifkörnern regeneriert sich dabei kontinuierlich aus der Tiefe der Matrix, so dass während des "Finishing" trotz Abbrauch der Matrix die Güte des "Finis- hing" gleich bleibt. Dies gilt sogar bis zum fast vollständigen- Abbrauch der Matrix an deren Verbindung zur Unterlage. Die Unterlage stellt dabei auch bei den hohen Arbeitsparametern wie Drehzahl, Bandgeschwindigkeit oder Kennwerte einer Oszillation die gleichbleibende Arbeitsgüte unabhängig vom Grad des Abbrauchs der Matrix sicher. Die Herstellung des erfindungsgemäßen Schleifmittels lässt sich dabei rationell und kostengünstig in wenigen Arbeitsschritten vornehmen.
Besonders hervor zu heben ist auch die mit dem erfindungsgemäßen Schleifmittel in Verbindung mit modernen Schleifmaschinen erreichbare Güte des "Finishing", die aus dem bisher möglichen hervor sticht. So ist die mit Schleifvliesen erreichbare "Finishing-" Wirkung nach der Erfindung noch mit einer im Vergleich mit Schleifvliesen zusätzlichen minimalen abtragenden Wirkung der Schleifkörner derart verbunden, dass nach der Erfindung sogar Fehlstellen in der Schleiffläche nicht nur kaschiert, sondern herausgeschliffen werden oder mindestens aufgedeckt werden können. Dies ermöglicht in überraschender Weise sogar ohne weitere Nachbehandlung eine fehlerfreie nachträgliche Verchromung dafür geeigneter Werkstücke.
Der Abrieb ist im wesentlichen bestimmt durch die Wahl des Bindemittels, die gegebenenfalls zugesetzten Füllstoffe und die Kornart der Schleifkörner. Für das Bearbeiten der unterschiedlichen Werkstoffe, wie z.B. Messing, Aluminium oder Edelstahl, kann das Bindemittel spezifisch eingestellt werden. Das erfin- dungsgemäße Schleifmittel ist besonders wirksam beim "Finis- hing" von relativ rauhen Werkstückoberflächen. Diese lassen sich selbst dann zu extrem feinen und fehlerfreien Oberflächen einebnen, wenn die Schleifkörner im erfindungsgemäßen Schleifmittel relativ grob sind.
All dies wird erreicht, in dem in Abweichung von der aktuellen Entwicklungstendenz in neuartiger Weise auf die Verwendung e- lastisch-nachgiebiger Bindemittel in der Matrix zurückgegriffen wird, deren Berücksichtigung jahrzehntelang stagniert hat.
Die Ansprüche 2 bis 43 betreffen vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Schleifmittels und die Ansprüche 44 bis 49 bevorzugte Herstellungsvorrichtung des erfindungsgemäßen Schleifmittels.
In den ünteransprüchen wird dabei, soweit generalisierende Begriffe angewandt sind, auf den branchenüblichen Sprachgebrauch, normgemäß unterstützt durch physikalische Daten und die soweit üblichen Technologien Bezug genommen.
Besonders hervorgehoben sei, daß bei dem erfindungsgemäßen Schleifmittel ein Schleifkörper, dessen elastisch-nachgiebige Matrix ein zellfreies duroplastisches Bindemittel aufweist, unmittelbar, also ohne Vermittlung einer gesonderten Klebschicht, auf einer flexibel ausgebildeten Unterlage unter Bildung eines integralen Körpers aufgebracht ist, wobei bei Gebrauch des Schleifmittels fortwährend abgebrauchte Schleifkörner aus der Tiefe der Matrix heraus ersetzt werden und dies bis zum völligen oder nahezu völligen Abbrauch des Schleifkörpers bis an die flexible Unterlage heran ohne Verlust der Schleifgüte fortgesetzt werden kann. Die elastisch-nachgiebige Ausbildung des Schleifkörpers aus Matrix und Schleifkörnern kann dabei dem ganzen Schleifmittel in Verbindung mit der Flexibilität der Unterlage eine eigene Flexibilität verleihen, die an den Anwendungsfall angepasst gewählt werden kann. Außerdem kann man dem Verbraucher dasselbe Schleifmittel unabhängig davon, ob dieses seinerseits beim Schleifen flexibel sein muss oder nicht, zur Verfügung stellen. Dadurch erübrigt es sich in vielen Anwendungsfällen, für derartige im Bedarf an Flexibilität des Schleifmittels verschiedene Anwendungsfälle mehrerlei Schleifmittel bei der Lagerhaltung vorrätig zu halten.
Die Ansprüche 2 und 3 betreffen dabei bevorzugte Ober- und Untergrenzen der Dichte des Bindemittels in der Matrix bzw. dem Schleifkörper.
Die Ansprüche 4 bis 8 betreffen bevorzugte Auswahlkriterien bezüglich der elastisch-nachgiebigen Ausbildung der Matrix hinsichtlich Elastizität (Ansprüche 4 und 5) , Härte (Ansprüche 6 und 7) und Bruchdehnung (Anspruch 8) .
Die in den Ansprüchen 2 bis 8 angegebenen Grenzwerte von Bereichen von Dichte (Ansprüche 2 und 3), Elastizität (Ansprüche 4 und 5), Härte (Ansprüche 6 und 7) und Bruchdehnung (Anspruch 8), sind dabei normgemäß festgelegt. Insbesondere können dabei die deutschen DIN-Normen oder die weltweit gültigen ISO-Normen zugrunde gelegt werden. Speziell gelten dabei folgende Zuordnungen:
Dichte: DIN 53479 bzw. ISO 1183 (Ansprüche 2 und 3) Elastizität: DIN 53513 bzw. ISO 527-2 (Ansprüche 4 und 5) Härte: DIN 53505 bzw. ISO 868 (Ansprücheβ und 7) Bruchdehnung: DIN 53504 bzw. ISO 527-1 (Anspruch 8) . Anspruch 9 gibt bevorzugte Kriterien an, unter denen die Unterlage der Matrix bzw. des Schleifkörpers als flexibel gilt.
Die Ansprüche 10 und 11 betreffen bevorzugte Bemessungen der Stärke der Matrix senkrecht zur Unterlage hinsichtlich minimaler Stärke (Anspruch 10) und maximaler Stärke (Anspruch 11) . Derzeit vorzugsweise zur Anwendung vorgesehene Stärken sind 1000 μm , also 1,0 mm, und 1500 μm, also 1,5 mm. Ein besonders hervorzuhebender Anwendungsfall der Erfindung ist in diesem Sinne die Herstellung des Schleifmittels als Flachmaterial, insbesondere als Bahnware.
Die Ansprüche 12 und 13 betreffen bevorzugte Bemessungen des Verhältnisses der Volumenanteile der Schleifkörner und des Bindemittels der Matrix unter Angabe einer Untergrenze (Anspruch 12) und einer Obergrenze (Anspruch 13) .
Anspruch 14 gibt bevorzugte Korngrößenbereiche der Schleifkörner an.
Anspruch 15 gibt bevorzugte Größenbereiche der Shorehärte des Schleifmittels an.
Die Ansprüche 16 bis 20 betreffen bevorzugte Materialien für das zellfreie duroplastische Bindemittel. Dieses kann gemäß Anspruch 21 in branchenüblicher Weise gefüllt sein, wozu die Ansprüche 22 und 23 spezielle Rezepturen angeben.
Anspruch 24 betrifft eine spezielle Rezeptur für den Fall, daß das Bindemittel der Art nach aufschäumen kann, was im Rahmen der Erfindung so gut wie möglich vermieden werden soll. Hierzu sieht Anspruch 24 die Verwendung speziell eines Schauminhibitors als ein Zusatzstoff zum Bindemittel an.
Die Ansprüche 25 und 27 betreffen bevorzugte Auswahlen der Art der Schleifkörner.
Die Ansprüche 28 bis 30 betreffen bevorzugte Anordnungen der Schleifkörner in der Matrix.
Die Ansprüche 31 bis 34 betreffen bevorzugte Unterteilungen der Matrix in einzelne Matrixkörper.
Die Ansprüche 35 bis 38 betreffen bevorzugte Gestaltungen der Unterlage.
Die Ansprüche 39 bis 42 betreffen bevorzugte geometrische Gestaltungen des Schleifmittels für unterschiedliche Schleifwerkzeuge.
Anspruch 43 schließlich betrifft eine bevorzugte Ausbildung der ursprünglichen Kontaktfläche des Schleifmittels in dessen marktfähiger Ausbildung vor dessen Einsatz am zu schleifendem Werkstück.
Von besonderem Interesse ist die Variante gemäß Anspruch 39 mit Ausbildung des erfindungsgemäßen Schleifmittels als Endlosband. In dieser Ausbildung lässt sich die Einwirkung auf das Werkstück bei dem selben Schleifmittel auch noch dadurch variieren, an welchem Ort des Endlosbandes die Einwirkung auf das Werkstück erfolgt. Besonders hervorzuheben sind die Einwirkungsorte einerseits an einem Kontaktrad und anderseits an einem freien Trum des Endlosbandes. Auch die Härte des Kontaktrades und die Bandgeschwindigkeit können als sinnvolle Einflussgrößen dienen.
Die Erfindung betrifft auch Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemäßen Schleifmittels, vgl. Ansprüche 44 bis 49.
Ein an sich bekanntes Verfahren zeigt dabei die US-A 5,562,745.
Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren 1 bis 3 an einem speziellen Ausführungsbeispiel näher erläutert, an dem auch die allgemeine Erfindungsidee veranschaulicht wird.
Fig. 1 zeigt die Kontaktfläche des Schleifmittels in Teilansicht, Fig. 2 eine vergrößerte Teilansicht von Fig. 1 entsprechend dem in Fig. 1 dargestellten weißen Kreis und Fig. 3 in weiterer Vergrößerung die Darstellung eines Querschnittsabschnittes des selben Schleifmittels senkrecht zur Kontaktfläche.
Bei dem in allen Figuren dargestellten Schleifmittel ist eine flexible tragende Unterlage 2 mit einer Matrix 4 (in Fig. 3 punktiert dargestellt) , bestehend aus einem elastischnachgiebigen und zellfreien duroplastischen Bindemittel 6, z.B. aus ungeschäumten Polyurethan, sowie Füll- und Zusatzstoffen, verklebt, wobei in die Matrix 4 in homogener Verteilung oder in parallel zur Unterlage 2 parallelen Lagen Schleifkörner 8 eingelagert sind. Das Bindemittel 6 dient dabei nicht nur zur Bindung der Schleifkörner S in der Matrix 4, sondern zugleich auch der Matrix 4 mit der Unterlage 2, und macht somit eine gesonderte Klebschicht zwischen Matrix 4 und Unterlage 2 entbehrlich.
Auf der der Unterlage 2 abgewandten Seite der Matrix 4 ist eine freie Kontaktfläche 10 parallel zur Unterlage 2 ausgebildet. An der Kontaktfläche 10 ragen dann, wenn das Schleifmittel außer Betrieb ist, freie Grate der Schleifkörner 8 unter der Rückstellkraft des elastisch-nachgiebigen Bindemittels 6 etwas heraus, was zeichnerisch nicht dargestellt ist. Im Betrieb sind die Schleifkörner im Bereich der freien Kontaktfläche 10 in Wechselwirkung mit einem nicht dargestellten Werkstück und gegen die Rückstellkraft des elastisch-nachgiebigen Bindemittels 6 ganz oder weitgehend ganz in die Matrix 4 eingedrückt. Aber auch im Ursprungszustand bzw. im Zustand außer Betrieb ragen Schleifkörner 8 aus der Kontaktfläche nur soweit heraus, dass zusammen mit dem Bindemittel 6 der Matrix 4 an der Kontaktfläche 10 eine Mikrostruktur ausgebildet ist.
Darüber hinaus zeigt die dargestellte spezielle Ausführungsform noch folgende Besonderheit:
Bei durchgehender Unterlage 2 ist die Matrix 4 in eine Vielzahl von regelmäßig sechseckigen Matrixkörpern 4a unterteilt, deren Begrenzungsflächen am sechseckigen Umriss senkrecht zur Unterlage 2 verlaufen, so dass unabhängig vom Abnutzungsgrad der Matrix 4 der selbe regelmäßig sechseckige Querschnitt des jeweiligen Matrixkörpers 4a zur jeweiligen Unterlage 2 bzw. parallel zur Kontaktfläche 10 verbleibt.
Die Matrixkörper 4a erheben sich jeweils einzeln von der Unterlage 2. Dabei verbleibt zwischen ihnen jeweils ein gleichbleibend bemessener durchgehender lichter Spalt 12, der von der Unterlage 2 ausgeht und sich bis in den Bereich der Kontaktfläche 10 erstreckt.
Die lichten Spalte 12 können zur Luft- oder Flüssigkeitskühlung des nicht dargestellten Werkstücks benutzt werden.
Wie dargestellt bilden die Matrixkörper 4a eine gleichmäßige Wabenstruktur der Matrix 4. Die Schleifrichtung 16 ist dabei so gewählt, dass sie auf der gedachten Verbindungslinie von zwei gegenüberliegenden Ecken eines Matrixkörpers 4a verläuft. Diese sind ihrerseits gegeneinander jeweils auf Lücke versetzt angeordnet, so dass auch bei Destabilisierung eines Matrixkörpers 4a eine gegenseitige Abstützung an einem benachbarten nicht destabilisierten Matrixkörper 4a gegeben ist.
Unabhängig von der hier dargestellten speziellen sechseckigen Gestalt der einzelnen Matrixkörper 4a wird deren Gestalt und Anordnung in der Matrix 4 zweckmäßig so gewählt, dass die Verbindung der in einzelne Matrixkörper 4a aufgelöste Matrix 4 mit der Unterlage 2 die Flexibilität des ganzen Schleifkörpers erhöht. Das ist insbesondere dann besonders vorteilhaft, wenn das Schleifmittel in nicht dargestellter Weise ein Endlosband ist.
Versuchsbeispiel:
Versuchsaufbau:
Rohrbandschleifer: Flex LBR 1506 VRA, 1200 Watt
Bandlänge (Endlosband) : 40 mm x 618 mm
Schnittgeschwindigkeit: 14 m/s
Werkstück: Edelstahlrohr, Werkstoff-Nr. 1.4301, Abmessung:
50 mm x 2, 5 mm
Bearbeitung: Maschine wird von Hand über das Rohr geführt
Versuchsvorbereitung:
Die Edelstahlrohre werden zunächst auf einer Centerless- Schleifmaschine mit einem Schleifband Korngröße P80 vorgeschliffen. Der Mittenrauwert beträgt nach dem Vorschliff ca. Ra = 2,6 μm.
Versuchsdurchführung:
Üblicherweise werden im Bereich von Geländern oder Fassaden aus Edelstahl Mittenrauwerte von Ra = 0,5 μm gefordert. Zur Erreichung wird gewöhnlich die folgende Kornsequenz verwendet: P120 - P180 - P280. Als Schleifbänder werden z.B. Standardschleifbänder CS 310 XF (flexibler Baumwollträger ca. 320g/m2, Schleifkörn Aluminiumoxid, Phenolharzbindung) eingesetzt. Es werden bislang zur Erreichung der geforderten Oberflächengüte mindestens drei Schleifdurchgänge (Korn P120 - P180 - P280) benötigt.
Zum Vergleich wurde unter Verwendung des gleichen Versuchsaufbaus und der gleichen Versuchsvorbereitung ein erfindungsgemäßes Endlosband eingesetzt mit folgenden Charakteristika: flexibler Baumwollträger ca. 320 g/m2 als Unterlage, Polyurethan als zellfreies duroplastisches Bindemittel mit einer Schichtstärke von 1200 μm, Schleifkorn Siliciumcarbid PβO in homogener Verteilung im Bindemittel.
Innerhalb von nur einem Schleifdurchgang konnte ein Mittenrauwert von Ra = 0,5 μm erreicht werden.

Claims

Schleifmittel und Verfahren zu dessen HerstellungPatentansprüche
1. Schleifmittel, bei dem Schleifkörner (8) in einer Matrix (4) eingebettet sind, die ein zellfreies, insbesondere ungeschäum- tes, duroplastisches Bindemittel (4) für die Schleifkörner (8) aufweist, und bei dem eine mit Schleifkörnern (8) besetzte Kontaktfläche (10) zum Schleifen eines Werkstücks ausgebildet ist,
gekennzeichnet durch die Kombination folgender Merkmale:
a) Die Matrix (4) ist derart elastisch-nachgiebig, dass sich die die Kontaktfläche (10) besetzenden Schleifkörner (8) beim SchleifVorgang in die Matrix (4) eindrücken;
b) die Schleifkörner (8) sind in der Matrix (4) derart verteilt, dass bei Verbrauch der Matrix (4) in senkrechter Richtung zur ursprünglichen mit Schleifkörnern (8) besetzte Kontaktfläche (10) eine weitere mit Schleifkörnern (8) besetzte Kontaktfläche (10) freigesetzt wird;
c) die Schleifkörner (8) sind in der Matrix (4) derart verteilt, dass sie sowohl senkrecht als auch parallel zur jeweiligen Kontaktfläche (10) des Schleifmittels gegen die Rückstellkraft der Matrix (4) nachgeben; d) die Matrix (4) ist an eine flexible Unterlage (2) gebunden; e) die Bindung der Matrix (4) an ihre flexible Unterlage (2) erfolgt unmittelbar über das in der Matrix (4) enthaltene Bindemittel (6) .
2. Schleifmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Bindemittel (6) als zellfrei gilt, wenn die Dichte des Bindemittels (6) in der Matrix (4) nicht kleiner ist als 70% der spezifischen Dichte der Substanz des Bindemittels (6) .
3. Schleifmittel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Bindemittel (6) als zellfrei gilt, wenn die Dichte der Matrix (4) nicht kleiner ist als 85%, vorzugsweise 90%, der spezifischen Dichte der Substanz der Matrix (4) .
4. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Matrix (6) als elastisch-nachgiebig gilt, wenn die Elastizität der Matrix (4) nicht kleiner als 35%, vorzugsweise 40%, ist.
5. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Matrix (6) als elastisch-nachgiebig gilt, wenn die Elastizität der Matrix (4) nicht größer als 55%, vorzugsweise 50%, ist.
6. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Matrix (6) als elastisch-nachgiebig gilt, wenn die Härte der Matrix (4) nicht kleiner als 40 Shore A, vorzugsweise 45 Shore A, ist.
7. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet/ dass die Matrix (6) als elastisch-nachgiebig gilt, wenn die Härte der Matrix (4) nicht größer als 75 Shore A, vorzugsweise 70 Shore A, ist.
8. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Matrix (6) als elastisch-nachgiebig gilt, wenn die Bruchdehnung der Matrix (4) nicht kleiner als 150%, vorzugsweise 170%, ist.
9. Schleifmittel nach einen der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterlage (2) als flexibel gilt, wenn die Biegesteifigkeit der Unterlage (2) bei 15mm Messbreite, einem Messabstand von 20mm und einem Drehwinkel von 15° nicht größer als 500OmN ist.
10. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Stärke der Matrix senkrecht zur Unterlage nicht kleiner als 200μm, vorzugsweise nicht kleiner als 500 μm, höchst vorzugsweise nicht kleiner als 1000 μm, ist.
11. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Stärke der Matrix senkrecht zur Unterlage nicht größer als 2500 μm, vorzugsweise nicht größer als 1500 μm, ist.
12. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass im Verhältnis der Volumenanteile der Schleifkörner (8) und des Bindemittels (6) der Matrix (4) der Volumenanteil der Schleifkörner (8) kleiner als oder höchstens gleich 80vol.%, vorzugsweise kleiner als oder höchstens gleich 60vol.%, ist.
13. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass im Verhältnis der Volumenanteile der Schleifkörner (8) und des Bindemittels (6) der Matrix (4) der Volumenanteil der Schleifkörner (8) größer als oder mindestens gleich 20vol.%, vorzugsweise größer als oder mindestens gleich 40vol. %, ist.
14. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Schleifkörner (8) im Korngrößenbereich von 2 μm bis 2000 μm, vorzugsweise 70 μm bis 540 μm, höchst vorzugsweise nach FEPA - Norm Korn P36, P60,
P120 und P240, liegen.
15. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Shorehärte des Schleifmittels im Shore A -Bereich, bevorzugt zwischen 60° und 90° Shore A, liegt.
16. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Bindemittel (s) ein Polyurethan aufweist, vorzugsweise aus einem solchen besteht.
17. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Bindemittel (6) einen Kautschuk aufweist, vorzugsweise aus einem solchen besteht.
18. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Bindemittel (6) ein Polysiloxan aufweist, vorzugsweise aus einem solchen besteht.
19. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Bindemittel (6) ein Polysulfid aufweist, vorzugsweise aus einem solchen besteht.
20. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass das Bindemittel (6) ein Acrylat aufweist, vorzugsweise aus einem solchen besteht.
21. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass das Bindemittel (6) gefüllt ist.
22. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet/ dass die Matrix (4) außer dem Bindemittel mindestens einen Füllstoff und/oder mindestens einen Farbstoff und/oder mindestens einen anderen Zusatzstoff enthält.
23. Schleifmittel nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, dass als Füllstoff Kaolin vorgesehen ist.
24. Schleifmittel nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Schauminhibitor als Zusatzstoff vorgesehen ist.
25. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Schleifkörner (8) mindestens ein SiIi- ciumcarbid und/oder mindestens ein Siliciumoxid aufweisen, vorzugsweise aus diesen bestehen.
26. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Schleifkörner (8) mindestens ein Aluminiumoxid und/oder mindestens einem Aluminiumoxidmischkristall besteht.
27. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Teil der Schleifkörner (8) aus mindestens einem Hartmetall besteht.
28. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Schleifkörner (8) in ihrer der Unterlage (2) nächsten Anordnung auf der Unterlage (2) aufliegen.
29. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass die. Schleifkörner (s) homogen in der Matrix (4) verteilt sind.
30. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Schleifkörner (8) in der Matrix (4) über der Unterlage (2) in mehreren Lagen angeordnet sind.
31. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass die Matrix (4) einschließlich ihrer Schleifkörner (8) in mehrere über die selbe Unterlage (2) mit gegenseitigem Abstand verteilte Matrixkörper (4a) aufgeteilt ist, die vorzugsweise jeweils in Richtung senkrecht zur ursprünglichen Kontaktfläche (10) bzw. zur Unterlage (2) gleich- bleibenden Querschnitt haben.
32. Schleifmittel nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, dass die Matrixkörper (4a) parallel zur Unterlage (2) einen polygonalen Querschnitt haben und vorzugsweise in Schleifrichtung (16) gegeneinander versetzt angeordnet sind.
33. Schleifmittel nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, dass der polygonale Querschnitt sechseckig ist und vorzugsweise mit zwei Ecken in bzw. entgegen der Schleifrichtung (16) orientiert ist.
34. Schleifmittel nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, dass die Matrixkörper (4a) parallel zur Unterlage (2) einen kreisförmigen Querschnitt haben und vorzugsweise in Schleifrichtung (16) gegeneinander versetzt angeordnet sind.
35. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterlage (2) aus einem Gewebe, Gewirke, Folie, Fadenlage und/oder einer oder mehreren regellosen Faserlagen wie Papier, Fiber oder Vlies besteht.
36. Schleifmittel nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterlage (2) aus natürlichen oder synthetischen Fasern und/oder Gemischen aus diesen besteht.
37. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterlage (2) ihrerseits elastischnachgiebig ist.
38. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterlage (2) veredelt ist.
39. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 38, gekennzeichnet durch Ausbildung als Endlosband.
40. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 39, gekennzeichnet durch Ausbildung als Flachmaterial, vorzugsweise Streifen, für oszillierenden Antrieb.
41. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 38, gekennzeichnet als Scheibe oder Bogen für oszillierenden Antrieb.
42. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 38, gekennzeichnet durch Ausbildung als Scheibe, FächerschleifScheibe, Lamellenschleifstift oder -rad für rotierenden Antrieb.
43. Schleifmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 42, dadurch gekennzeichnet, dass die ursprüngliche Kontaktfläche (10) höchstens im Mikrobereich profiliert ist.
44. Verfahren zum Herstellen eines Schleifmittels nach einem der Ansprüche 1 bis 43, dadurch gekennzeichnet, dass zunächst die Schleifkörner (8) der Matrix (4) bei noch niedrig viskosem Bindemittel (6) beigemischt und diese Mischung dann auf der Unterlage (2) aufgebracht wird.
45. Verfahren zum Herstellen eines Schleifmittels nach einem der Ansprüche 1 bis 43, dadurch gekennzeichnet, dass zunächst das noch niedrig viskose Bindemittel (6) der Matrix (4) auf der Unterlage (2) aufgebracht und dann die Schleif-körner (8) so aufgebracht werden, dass sie in dem noch niedrig viskosen Bindemittel (6) in Richtung zur Unterlage (2) einsinken.
46. Verfahren nach Anspruch 45, dadurch gekennzeichnet, dass die Schleifkörner (8) auf die Matrix (4) bei noch niedrig viskosem Bindemittel (6) aufgestreut werden.
47. Verfahren nach Anspruch 45, dadurch gekennzeichnet, dass die Schleifkörner (8) auf die insgesamt zuvor auf die Unterlage (2) aufgebrachte Matrix (4), bei noch niedrig viskosem Bindemittel (6) in mehreren Durchgängen aufgebracht wird.
48. Verfahren nach einem der Ansprüche 44 bis 47, dadurch gekennzeichnet, dass die Bindemittel (6) enthaltende Matrix (4) und die Schleifkörner (8) auf der Unterlage (2) gemeinsam oder gesondert im Mehrschichtverfahren aufgebracht werden.
49. Verfahren zum Herstellen eines Schleifmittels mindestens nach einem der Ansprüche 31 bis 34, insbesondere nach einem der Ansprüche 44 bis 48, dadurch gekennzeichnet, dass beim Ausbilden der mit gegenseitigem Abstand auf der Unterlage (2) angeordneten Matrixkörper (4a) eine Maskentechnik verwendet wird.
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