Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Д.В. Кожевников, В.А. Гречишников, С.В. Кирсанов, В.К Кокарев, А.Г. Схирмадзе 33 страница



Примечание. В обозначении марки твердого сплава ВК число после буквы К показывает процентное содержание кобальта: остальное - карбид вольфрама. При одинаковом содержании кобальта механические и режущие свойства в значительной мере определяются зернистостью карбидной фазы. Буква М указывает на то, что сплав является мелкозернистым. ОМ - особо мелкозернистым. Мелкозернистая структура сплава повышает его износостой­кость, но уменьшает прочность, крупнозернистая - наоборот. Образованию особомелкозернистой (размер зерен WC менее 1 мкм) структуры способствуют добавки карбидов тантала (около 2 %). С целью экономии дефицитного тантала разработаны сплавы с добавками карбида хрома (сплавы типа ХОМ), который также тормозит рост зерен карбидов вольфрама.

цветные металлы, стеклопластики и труднообрабатываемые материалы (коррозионно-стойкие, высокопрочные стали, жаропрочные сплавы на основе никеля и титана и т.п.).

2. Титановольфрамокобальтовые твердые сплавы

Титановольфрамокобальтовые сплавы (ТК) выпускают, главным об­разом, для оснащения инструментов при обработке резанием сталей, дающих сливную стружку. Сплавы этой группы состоят из карбидов вольфрама и титана. В качестве связки также используется кобальт. До­бавки карбидов титана снижают адгезионное взаимодействие со сталью, по сравнению со сплавами группы ВК. Поэтому сплавы типа WC-TiC-Co более износостойкие при обработке сталей. С увеличением в сплаве со­держания карбидов титана, повышается его твердость и износостойкость. Однако, его прочность при этом снижается. В табл. П2.2 приведены со­став и основные физико-механические свойства этих сплавов.

П2.2 Состав и характеристики основных физико-механических свойств сплавов группы ТК

Сплав

Состав сплава, % (мае.)

Характеристика физико-механических свойств

 

WC

TiC

Со

Предел прочности при изгибе оизг, МПа

Плотность р, кг/м[6]

HRA, не менее

Т30К4

       

9,5... 9,8

92,0

Т15К6

       

11,1...11,6

90,0

Т14К8

       

11,2...11,6

89,5

Т5К10

       

12,4... 13,1

88,5

Примечание. В обозначении марки твердого сплава число после буквы Т указывает на процентное содержание карбидов титана. Так же, как и у сплавов группы ВК, предел прочности при изгибе и сжатии, а также ударная вязкость у сплавов группы ТК увеличиваются с ростом содержания кобальта.


 

нии прочности при изгибе и твердости как при комнатной, так и при по­вышенной температуре.



В соответствии с ГОСТ 3882-74 существует пять марок сплавов этой группы, состав и свойства которых приведены в табл. П2.3.

Увеличение в сплаве содержания карбида тантала повышает его из­носостойкость при резании за счет меньшей склонности к лун- кообразованию и разрушению под действием термоциклических и уста­лостных нагрузок. С учетом отмеченных свойств, сплавы группы ТТК рекомендуют для тяжелой обработки, для резания труднообрабатывае­мых материалов при значительном термомеханическом нагружении ин­струмента.

П2.3. Состав и характеристики основных физико-механических свойств сплавов группы ТТК

Сплав

Состав сплава, % (мае.)

Характеристика физико-механических свойств

WC

TiC

ТаС

Со

Предел прочности при изгибе °изг, МПа

Плотность р, кг/м3

HRA, не менее

ТИК 12

         

13,0... 13,3

87,0

ТТ8К6

         

12,8... 13,3

90,5

ТТ10К8-Б

         

13,5... 13,8

89,0

ТТ20К9

 

9,4

14,1

9,5

 

12,0... 13,0

91,0

ТТ8К7

 

7,5

0,5

   

12,8...13,1

90,5


Примечание. В обозначении марки твердого сплава число после буквы К указывает на процентное содержание кобальта. Число, стоящее после букв ТТ, указывает на суммарное процентное содержание карбидов титана и тантала.


 

Черновое и получерновое точение высоколегированных, коррозион­но-стойких и жаропрочных сталей и некоторых сплавов успешно осуще­ствляется инструментом, оснащенным сплавом марки ТТ10К8-Б.

4. Безвольфрамовые твердые сплавы

Дефицит вольфрама в производстве инструментальных материалов послужил толчком к интенсивным поискам его заменителя. Работы в этом направлении привели к появлению так называемых безвольфрамо- вых твердых сплавов на основе карбидов и карбонитридов титана с ни- кельмолибденовой связкой. За рубежом такие материалы иногда называ­ют титановыми твердыми сплавами (керметами).

В России такие твердые сплавы появились в середине 70-х годов прошлого столетия. В соответствии с ГОСТ 26530-85 выпускаются две основные промышленные марки безвольфрамовых сплавов, состав и свойства которых приведены в табл. П2.4.

В силу меньшей прочности и теплостойкости безвольфрамовые твердые сплавы не могут в полной мере заменить традиционные вольф­рамсодержащие сплавы, однако в определенных условиях они могут ус­пешно конкурировать с ними. Так, сплав ТН20 пригоден для чистовой и получистовой обработки незакаленных сталей и является эффективным заменителем сплавов Т30К4 и Т15К6. Ввиду большей прочности, сплав марки КНТ16 пригоден для работы в условиях прерывистого резания.

П2.4. Состав и основные свойства безвольфрамовых твердых сплавов

 

Состав сплава, % (мае.)

Характеристика физико-механических свойств

Сплав

TiC

TiCN

Ni

Mo

Предел прочности при изгибе (W, МПа

Плотность р, кг/м3

HRA, не менее

ТН20

 

-

15,0

6,0

 

5,5... 6,0

90,0

КНТ16

-

 

19,5

6,5

 

5,5... 6,0

89,0

 

Опыт внедрения существующих безвольфрамовых сплавов, а также их совершенствование показывают, что при выпуске требуемой номенк­латуры форм СМП и обеспечении стабильного уровня качественных по­казателей, около 25...30% объема выпуска вольфрамсодержащих сплавов для обработки стали может быть заменено на безвольфрамовые. Так, если в России выпуск безвольфрамовых твердых сплавов составляет не более 1% от общего объема твердых сплавов, то в Западной Европе и США используют 2...5% безвольфрамовых сплавов, а в Японии - до 30...35%.

5. Сплавы с износостойкими покрытиями

Нанесение износостойких покрытий на контактные поверхности яв­ляется одним из самых распространенных способов повышения работо­способности режущих инструментов. Опыт эксплуатации СМП с покры­тием в различных странах показал, что объем выпуска пластин с износо­стойкими покрытиями составляет 60...80% от общего объема выпуска твердосплавных пластин.

Твердые сплавы с износостойкими покрытиями являются типичным композиционным материалом, обладающим высокой износостойкостью

покрытия в сочетании с удовлетворительной прочностью при изгибе, ударной вязкостью, выносливостью и трещиностойкостью основы. Учитывая служебное назначение, покрытия должны иметь:

- твердость, в 1,5...2 раза превышающую твердость инструменталь­ного материала;

- низкую склонность к адгезии с обрабатываемым материалом;

-

 
 

минимальную способность к диффузионному растворению в обра­батываемом материале;

- максимальное отличие кристаллохимических структур покрытия и инструментального материала.

В качестве материала покрытия используют карбиды, нитриды, и карбонитриды титана, двуокись алюминия. Толщина покрытия составля­ет 5... 15.мкм.

Комбинации сплавов с покрытиями приведены на рис: П2.1.

Наибольшее распространение получили два метода нанесения изно­состойких покрытий:

- метод CVD (Chemical Vapour Deposition) - так называемый хими­ческий метод, который основан на химическом осаждении покрытия из газовой среды.

- метод PVD (Physical Vapour Deposition) или физический метод.

В отечественной практике наибольшее применение получил метод КИБ (конденсация вещества в процессе ионной бомбардировки), который реализуется на установках типа «Булат» и «Пуск».

В России также используются лицензионные технологии нанесения покрытий. Так, на Московском комбинате твердых сплавов используется технология GC фирмы Sandvik Coromant. На заводе «Победит» (г. Влади­кавказ) используется технология GM австрийской фирмы Plansee. Техно­логия GM применяется и на МКТС при нанесении покрытий типа TiC-TiCN-TiN на сплавы серии МС (Москва - «Сандвик»). Марки этих сплавов приведены в табл. П2.6.

П2.6. Марки твердых сплавов с покрытиями

Марка сплава

Твердый сплав основы

Технология

получения

Покрытие

МС2210

МС221

GC

TiC

МС2215

МС221

GM

TiC-TiCN-TiN

ВП1255

ТТ7К12

GM

TiC-TiCN-TiN

ВП1355

Т5К10

GM

T’C-TiCN-TiN

ВП1455

ТТ7К12

GM

TiC-TiCN-TiN

MCI 460

MCI 46

GC

TiC

МС1465

МС146

GM

TiC-TiCN-TiN

МС3210

МС321

GC

TiC

МС3215

МС321

GM

TiC-TiCN-TiN

ВП3225

ВК6

GM

TiC-TiCN-TiN

ВП3115

ВК6

GM

TiC-TiCN-TiN


Примечание. Сплавы с покрытием серии ВП получили данное обозначение от названия контракта ВНИИТС - Планзее.


 

Проведенные исследования показали, что покрытие типа TiC, TiN на контактных поверхностях инструмента приводит к заметному снижению (на 40...60 %) длины контакта стружки с передней поверхностью, коэф­фициента трения (на 10... 15 %), усадки стружки (на 20...30 %), сил реза­ния (на 20...30 %) [21].

Несмотря на более высокую стоимость твердосплавных СМП с по­крытием, затраты потребителя на обработку единицы продукции по сравнению с аналогичными затратами при применении непокрытых пла­стин ниже благодаря повышению либо стойкости инструмента, либо ско­рости резания и производительности.

б. Классификация и обозначение по стандартам ISO

Обозначение твердых сплавов по стандарту ISO. Международной организацией стандартов предложено классифицировать твердые сплавы не по химическому составу, а по областям их применения при обработке резанием.

В зависимости от обрабатываемого материала и типа снимаемой стружки твердые сплавы подразделяют на три основные группы резания Р, М и К, которые в свою очередь делятся на подгруппы в зависимости от ви­дов и режимов обработки резанием. Классификация приведена в табл. П2.7.

П2.7. Классификация твердых сплавов по ISO

Под­

группа

Обрабатываемый материал Тип снимаемой стружки

Вид обработки, условия применения

Группа резания Р

Р01

Сталь Сливная стружка

Чистовое точение, растачивание, раз­вертывание (высокие точность обра­ботки и качество поверхности изде­лия)

РЮ

Тоже

Точение, в том числе по копиру, наре­зание резьбы, фрезерование, рассвер­ливание, растачивание

Р20

Сталь, ковкий чугун и цветные металлы Сливная стружка

Точение, в том числе по копиру, фре­зерование, чистовое строгание

Р25

Сталь нелегированная, низко- и соеднелегигюванная Сливная стружка

Фрезерование, в том числе глубоких пазов, другие виды обработки, при которых у сплава должно быть высо­кое сопротивление тепловым и меха­ническим нагрузкам

РЗО

Сталь, ковкий чугун Сливная стружка

Черновое точение, строгание. Работа в неблагоприятных условиях*

Р40

Сталь с включениями песка и раковинами Сливная стружка и стружка надлома

Черновое точение, строгание. Работа в особо неблагоприятных условиях*


* Работа с переменной глубиной резания, с прерывистой подачей, с ударами, вибрациями, с наличием литейной корки и абразивных включений в обрабаты- ваемом материале.



Продолжение табл. П2. /

Под­

группа

Обрабатываемый материал Тип снимаемой стружки

Вид обработки, условия применения

Р50

Сталь со средней или низкой прочностью, с включениями песка и раковинами

Точение, строгание, долбление при особо высоких требованиях к прочно­сти твердого сплава в связи с неблаго­приятными условиями резания.* Для инструмента сложной формы

Сливная стружка и стружка надлома

Группа резания М

М10

Сталь, в том числе аустенитная, жаропрочная, труднообрабаты­ваемая, сплавы, серый, ковкий и легированный чугуны

Точение, фрезерование

Сливная стружка и стружка надлома

М20

Сталь, в том числе жаропрочная, труднообрабатываемая, сплавы, серый и ковкий чугуны

То же

Сливная стружка и стружка надлома

МЗО

Аустенитная сталь, жаропроч­ные труднообрабатываемые стали и сплавы, серый и ковкий чугуны

Точение, фрезерование, строгание. Работа в неблагоприятных условиях*

Сливная стружка и стружка надлома

М40

Низкоуглеродистая сталь с низ­кой прочностью, автоматная сталь и другие металлы и сплавы Сливная стружка и стружка надлома

Точение, фасонное точение, отрезка преимущественно на станках-автоматах

Группа резания К

К01

Серый чугун, преимущест­венно высокой твердости, алюминиевые сплавы с боль­шим содержанием кремния, закаленная сталь, абразивные пластмассы, керамика, стекло Стружка надлома

Чистовое точение, растачивание, фре­зерование, шабрение


* Работа с переменной глубиной резания, с прерывистой подачей, с ударами, вибрациями, с наличием литейной корки и абразивных включений в обрабаты- ваемом материале.


 


 

 

Дмитрий Васильевич Кожевников,

Владимир Андреевич Гречишников,

Сергей Васильевич Кирсанов,

Владимир Иванович Кокарев,

Александр Георгиевич Схиртладзе

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Редактор Г.Н. Сидорова Художественный редактор Т.Н. Галицына Корректор Т. И. Масальская Компьютерный набор и графика Л. А. Оголь Компьютерная верстка И.В. Евсеевой

Сдано в набор 11.12.2006 г. Подписано в печать 10.01.2007 г. Формат 60x88 Vi6. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура Times New Roman. Уел. печ. л. 32,34. Уч.-изд. л. 33,04. Тираж 2000 экз. Заказ № 117

рдена Трудового Красного Знамени ОАО «Издательство «Машиностроени 107076, Москва, Стромынский пер., 4

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета в ГУП ППП "Типография ''Наука" РАН 121099, Москва, Шубинский пер., 6


• расстояние от базовой поверхности до плоскости внешней ок­ружности вершин зуба - С;

• ширина зубчатого венца - Ъ;

• средняя точка зуба, лежащая на образующей начального (дели­тельного) конуса по середине длины зуба - т;

• конусные расстояния соответственно внешнее, внутреннее и среднее - Д* Ru Rm\

• внешние диаметры соответственно вершин и впадин зуба - d^, d^\

• внешний делительный диаметр - de\

• средний делительный диаметр - dm\

• угол делительного конуса - б;

В соответствии с приведенными закономерностями меняются экс­плуатационные свойства твердых сплавов. Так, сплав марки Т30К4 при­меняют в условиях чистовой обработки, а сплав Т5К12 - в тяжелых условиях резания.


[1] В настоящее время за рубежом освоен выпуск твердых сплавов с ультра- мелкодисперсной структурой.

[2] Обозначаются по названию международной ассоциации «Bohring and Tre­panning Association» (ВТА).

[3] В последнее время за рубежом освоен выпуск винтовых твердосплавных пластин большой длины.

[4] Мехатроника - современное направление развития науки и техники, бази­рующееся на использовании достижений точной механики, электроники и элек­тротехники, для создания комплектных интегрированных интеллектуальных сис­тем движения рабочих органов машин и средств управления ими.

[5] Перлит - горная порода, которая при нагревании вспучивается с много­кратным увеличением объема и образует легкий пористый материал.

[6] Титанотанталовольфрамокобальтовые твердые сплавы

Промышленные марки титанотанталовольфрамокобальтовых спла­вов (ГПС) состоят из трех основных фаз: твердого раствора (Ti, W, Та)С, карбида вольфрама и твердого раствора на основе кобальта.

Введение в сплавы карбида тантала улучшает их физико­механические и эксплуатационные свойства, что выражается в увеличе-


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 54 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.034 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>