Связка абразивного инструмента

 

Использование: обработка инструментальных сталей, в частности заточка режущего инструмента вместе со стальной державкой, а также других труднообрабатываемых материалов. Сущность: связка абразивного инструмента содержит компоненты при следующем соотношении мас.%: боросиликатное стекло 17,0-50,0, алюминий 12,0-35,0, медь 17,0-40,0, титан 0,5-8,0, нитрид кремния 0,5-10,0, цинк 0,5-10,0. Наиболее целесообразно использовать боросиликатное стекло определенного состава. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к связкам абразивного инструмента, который может быть использован при обработке инструментальных сталей, заточке режущего инструмента вместе со стальной державкой и других труднообрабатываемых материалов.

Известна керамическая связка для абразивного инструмента [1]содержащая, мас. боросиликатное стекло 30-42, циркон 25-52, цинк 4-25, тальк 2-20. Эта связка применяется для изготовления абразивного инструмента, служащего для обработки неметаллических материалов, например экранов кинескопов их электровакуумного стекла. При обработке же стальных деталей он имеет низкую износостойкость, быстро засаливается, т.к. теряет режущую способность в связи с присутствием в связке силиката циркона /ZrSiO4/, который в данном случае является мягким абразивом /твердость по шкале Мооса-7/ и положительно влияет на качество обработки неметаллических материалов, т.е. снижает шероховатость их поверхности.

Наиболее близкой по технической сути к заявляемой является связка [2] содержащая, мас. боросиликатное стекло 20-80, алюминий 5-20 и в качестве наполнителя оксид железа 15-60.

Химический состав стекла, мас.

SiO2 45,0-55,0 Al2O3 5,5-12,0 Li2O 4,5-10,0 Na2O 4,0-12,0 K2O 2,0-6,0 B2O3 10,0-20,0 BaO 5,0-10,0 Стекло может содержать примеси: Fe2O3, CaO, MgO, TiO2 На этой связке изготавливается алмазный инструмент для чистового шлифования твердых сплавов с пониженным содержанием вольфрама и других твердых хрупких материалов. Этот инструмент может быть использован также и на операции заточки твердосплавного инструмента, однако износостойкость его относительно невысокая: удельный расход алмазов до 50 мг/см3, производительность обработки 490 мм3/мин. Это обусловлено высоким коэффициентом термического расширения связки по отношению к сверхтвердым материалам, а также недостаточной текучестью состава и ее пластичностью.

В основу изобретения поставлена задача такого совершенствования состава связки абразивного инструмента, при котором за счет изменения состава наполнителей и количественного состава всех компонентов обеспечивается повышение прочности удержания в ней абразива, снижение усадки, повышение текучести состава, его пластичности и теплопроводности и как следствие повышение износостойкости связки в целом.

Для решения этой задачи связка абразивного инструмента, содержащая боросиликатное стекло, алюминий и наполнители, согласно изобретению, содержит в качестве наполнителей медь, титан, цинк, нитрид кремния, при этом компоненты определены в следующем соотношении, мас.

Боросиликатное стекло 17,0 50,0 Алюминий 12,0 35,0
Медь 17,0 40,0
Титан 0,5 8,0
Нитрид кремния 0,5 10,0
Цинк 0,5 10,0
Боросиликатное стекло использовано следующего состава, мас.

SiO2 40,0 55,0
Al2O3 5,0 12,0
Li2O 4,5 10,0
Fe2O3 0,5 2,0
Na2O 4,0 12,0
K2O 2,0 6,0
B2O3 10,0 18,0
BaO 5,0 10,0
Примеси из группы оксидов CaO, MgO, TiO2- остальное
Медь и цинк, введенные в связку вышеуказанного состава, способствуют повышению прочности удерживания в ней алмазных зерен, снижению усадки связки за счет образования однофазного твердого раствора цинка в меди, у которого коэффициент термического расширения 1810-6град.-1, т.е. меньше, чем фазы a (Cu Al), относящейся к бронзам, с коэффициентом термического расширения 1910-6град.-1 Кроме этого, цинк повышает текучесть раствора, пластичность и теплопроводность связки равной 260010-4кол.см-1с-1oC-1.

Титан и нитрид кремния повышают режущую способность алмазного инструмента за счет снижения коэффициента трения,а также мощности шлифования. Кроме этого, заявляемая связка не содержит компонентов,вредных для окружающей среды, как при работе с ними, так и в процессе термообработки. Использование меди, цинка, титана и нитрида кремния в совокупности с другими признаками существенно меняет механизм взаимодействия признаков совокупности, приводя к вышеперечисленным техническим результатам, достигаемым впервые.

Как показали эксперименты, при выходе за заявляемые пределы компонентов, поставленная задача решается на уровне прототипа.

Для изготовления заявляемого состава компоненты связки просеивались через сито 63 мкм и смешивались в механическом смесителе в течение 2 ч. В приготовленную шихту связки добавлялся порошок алмаза марки АС6 зернистостью 250/200. Возможно использование любого абразива. Шихта связки и порошок алмаза смешивались в механическом смесителе в течение 60 мин, после чего из шихты прессовались кольца диаметром 150х10х3 мм при давлении 1,5 т/см2, обжигались при 600oC в течение 60 мин, допрессовывались при давлении 1 т/см2. Распрессовка колец производилась при температуре не выше 200oC.

Спеченные кольца склеивались с алюминиевым корпусом эпоксидной смолой холодного отвердения.

Пример 1. Шлифовальный круг характеристики 12А2-45o 150х10х3х32-АС6 250х200-КМ1-01-100-58,0 изготавливался из компонентов связки в соотношении, мас.

Боросиликатное стекло 32,0
Медь 30,0
Алюминий 20,0
Титан 5,0
Нитрид кремния 5,0
Цинк 8,0
Боросиликатное стекло использовалось следующего состава, мас.

SiO2 50,0
Al2O3 9,30
Li2O 5,37
Na2O 7,75
K2O 3,90
B2O3 14,50
BaO 7,78
Fe2O3 0,65
Примеси из группы оксидов: CaO, MgO, TiO остальное. Возможно использование боросиликатных стекол других составов. Выбор конкретного стекла зависит от использования того или иного вида абразива в инструменте. При тех же условиях были изготовлены составы связок абразивного инструмента при граничных /п. 2-4/ и при выходе за граничные /п.5-16/ значения заявляемых компонентов, а также состав по прототипу /п.17/.

Данные приведены в таблице.

Из данных таблицы видно, что удельный расход снизился ориентировочно на 45% при производительности шлифования 560 мм3/мин и шероховатости обработанной поверхности Ra не более 0,25 0,32 мкм.


Формула изобретения

1. Связка абразивного инструмента, содержащая боросиликатное стекло, алюминий и наполнители, отличающаяся тем, что она содержит в качестве наполнителей медь, титан, цинк, нитрид кремния, при этом компоненты взяты в следующем соотношении, мас.

Боросиликатное стекло 17 50
Алюминий 12 35
Медь 17 40
Титан 0,5 8,0
Нитрид кремния 0,5 10,0
Цинк 0,5 10,0
2. Связка по п.1, отличающаяся тем, что боросиликатное стекло имеет следующий состав, мас.

SiO2 40 55
Al2O3 5 12
Li2O 4,5 10,0
Fe2O3 0,5 2,0
Na2O 4 12
K2O 2 6
B2O3 10 18
BaO 5 10
Примеси из группы оксидов CaO, MgO, TiO2 Остальноеа

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области производства зерна шлифовального материала и абразивного инструмента, а именно абразивных тел, применяемых для виброабразивной и планетарно-абразивной обработки

Изобретение относится к производству полировального инструмента, который может быть использован при обработке вставок из поделочных или ювелирных камней, ситалла, стекла, например, силикатов

Изобретение относится к области производства абразивного инструмента и может найти применение при изготовлении абразивных кругов на органической связке

Изобретение относится к производству твердого полировального инструмента на неорганической связующем для бессуспензионного полирования деталей из оптических стекол и ситаллов различных марок

Изобретение относится к химии и машиностроению, а именно к металлообработке с использованием абразивных шлифовальных кругов

Изобретение относится к технологии изготовления оптических деталей, в частности к составам полировальников для финишной обработки оптических поверхностей, например линз с асферической поверхностью

Изобретение относится к составам полировальников, формируемых магнитных полем, которые используются для финишной обработки оптических поверхностей

Изобретение относится к абразивному инструменту из электрокорунда на связке в виде стекла, в частности к кругам, предназначенным для профильного шлифования

Изобретение относится к производству высокопористых шлифовальных кругов, предназначенных для обработки конструкционных сталей и сплавов

Изобретение относится к производству абразивного инструмента, в частности к формовочной смеси для изготовления высокопрочного инструмента из микрошлифпорошков и шлифпорошков электрокорунда зернистостью 8, 6, М63, М40

Изобретение относится к производству абразивных инструментов для доводки материалов повышенной плэс тичног iи например чистой меди Сущность изобрете ния зерна фритты берут равными 0205 размера зерен абраэис-j, в массу дополнительно вводят графит, водный раствор пол ивинилового спирта (ППС) и в качестве пластификатора - гранулированный пара фмн, при этом компоненты абразивной мзг сы берут в следующем соотношении мае % абразив 54 55; фритта гранулиро ванный парафин 11-12 грзфит 3 4 fIRL 5-6 Прессование осуществляют при давле нии 400-450 кг/см

Изобретение относится к производству абразивного инструмента

Изобретение относится к машиностроению , а именно к составам для изготовления абразивных инструментов

Изобретение относится к производству абразивных инструментов для труднообрабатываемых материалов

Изобретение относится к производству абразивного инструмента из алмаза, предназначенного для шлифования изделий из твердых сплавов и неметаллических материалов
Наверх