способ изготовления алмазного инструмента

Классы МПК:B24D3/10 для пористой или ячеистой структуры, например для использования с алмазами в качестве абразива 
B22F3/12 уплотнение и спекание
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Республиканский инженерно-технический центр порошковой металлургии с НИИ проблем порошковой технологии и покрытий
Приоритеты:
подача заявки:
1998-07-21
публикация патента:

Изобретение относится к области изготовления алмазного инструмента, предназначенного для резки, обработки и бурения горных пород. Способ изготовления алмазного инструмента включает приготовление шихты, механическое легирование шихты фосфором, ее отжиг, смешивание с никелем, карбидом титана и алмазными зернами, грануляцию, прессование после грануляции и затем спекание при 850°С, совмещенное с инфильтрацией. Предлагаемый способ позволяет повысить механические свойства и режущую способность инструмента. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

1. Способ изготовления алмазного инструмента, включающий приготовление шихты, грануляцию и спекание, совмещенное с инфильтрацией, отличающийся тем, что перед грануляцией дополнительно вводят операции механического легирования шихты фосфором и отжига, затем отожженную шихту смешивают с никелем, карбидом титана и алмазными зернами, а после грануляции осуществляют прессование.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что шихту отжигают при 700oC.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что спекание осуществляют при 850oC, а в качестве инфильтрата используют оловянистую бронзу.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что прессование осуществляют при давлении, не превышающем 400 МПа.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области изготовления алмазного инструмента, предназначенного для резки, обработки и бурения горных пород.

Традиционно алмазный инструмент получают по двум технологическим схемам, включающим либо горячее прессование либо спекание под давлением [Захаров И. П. Алмазные инструменты и процессы обработки. Киев, "Технiка", 1980, 216 с.; Верещагин В. А. , Журавлев В.В. Композиционные алмазосодержащие материалы и покрытия. Минск. "Навука i тэхнiка", 1991, 208 с.].

В обоих случаях технология производства деталей не может быть реализована в традиционном цикле порошковой металлургии, поскольку требуется специализированное оборудование и практически исключается возможность широкой автоматизации процессов.

В качестве прототипа выбран способ изготовления алмазного инструмента, не требующий горячего прессования или спекания под давлением, включающий: гранулирование и пропитку жидким металлом [Авторское свидетельство СССР N 346097, 1972].

Недостатками такого способа является высокая суммарная доля легкоплавкой составляющей и пор, что снижает износостойкость инструмента, и спекание в свободно насыпанном состоянии, требующее для каждого изделия спекания в индивидуальной форме.

Заявляемый способ обеспечивает повышение механических средств и режущей способности инструмента при исключении спекания в свободно насыпанном состоянии.

Предлагаемый способ изготовления алмазного инструмента, включающий приготовление шихты, грануляцию и спекание, совмещенное с инфильтрацией, отличается тем, что перед грануляцией дополнительно вводят операции механического легирования фосфором и отжиг шихты, а после грануляции осуществляют прессование.

Гранулированную шихту строго определенного состава, содержащую высокую долю энергонасыщенных частиц, перед проведением пропитки прессовали при относительно высоком давлении (400 МПа), что позволило получить требуемые прочность и пористость прессовки, а спекание совмещали с пропиткой, причем состав материала обеспечил активацию процесса и исключал графитизацию алмазов.

Из сравнения с известным способом производства алмазного инструмента ясно, что заявляемый метод позволяет получать детали из шихты заданного состава, содержащей энергонасыщенные порошки, кроме того, вводится дополнительная операция прессования, а спекание, совмещенное с инфильтрацией, осуществляется не в свободной засыпке, а по традиционной технологии порошковой металлургии.

Предлагаемый способ включает получение механически легированной шихты, содержащей железо, фосфор и углерод, отжиг шихты, смешивание ее с карбидом титана, никелем и алмазом, гранулирование, прессование деталей, спекание по оптимальным режимам, совмещенное с инфильтрацией.

Механическое легирование применяли для повышения дисперсности смеси, роста активности порошков, исключения сегрегации фосфора при спекании за счет закрепления его в дислокационных скоплениях. В свою очередь фосфор понижает температуру плавления инфильтрата и обеспечивает равномерное распределение жидкой фазы.

Отжиг шихты в атмосфере водорода или диссоциированного аммиака проводили для снятия наклепа после механического легирования и удаления сопутствующих примесей. Карбид титана вводили для повышения износостойкости матрицы, а никель - для замедления реакции между матрицей и алмазами и улучшения смачиваемости прессовок инфильтратом. Для инфильтрации использовали оловянистую бронзу, имеющую низкую температуру плавления и высокую адгезионную способность. Прессование при давлении 400 МПа обеспечивает достаточную прочность прессовки и не разрушает алмазные зерна. Спекание при 850oC позволяет осуществить пропитку прессовок бронзой, придать необходимые механические свойства связке и получить требуемый уровень взаимодействия алмазов с матрицей.

Способ поясняется на примере изготовления сегментов алмазного инструмента по следующей технологии:

- смесь, состоящую из 5,6 мас.% феррофосфора, 0,8 мас.% углерода и 93,6% железа, подвергали механическому легированию в планетарной мельнице до размера частиц 4-6 мкм, затем отжигали в восстановительной атмосфере при температуре 700oC, 4 ч,

- к 67,5 г механически легированной и отожженной смеси добавляли 12,5 г синтетических алмазов, 5 г карбида титана и 25 г никеля, перемешивали в смесителе со смещенной осью вращения, полученную смесь гранулировали с 7%-ным водным раствором поливинилового спирта,

- гранулированную смесь прессовали при давлении 400 МПа,

- инфильтрат прессовали при давлении 200 МПа из смеси порошков меди и олова в соотношении 4:1,

- спекание производили в восстановительной атмосфере при температуре 850oC в течение 4 ч, инфильтрацию осуществляли наложением брикетов из оловянистой бронзы на прессовки.

Испытания алмазного инструмента, изготовленного по способу-прототипу, показали более высокий расход алмазов по сравнению с заявляемым способом (см. таблицу).

Таким образом, предлагаемая технология позволяет повысить механические и эксплуатационные свойства и принципиально отличается от известных методов производства алмазного инструмента.

Класс B24D3/10 для пористой или ячеистой структуры, например для использования с алмазами в качестве абразива 

абразивное изделие (варианты) и способ резания сапфира с его использованием -  патент 2516318 (20.05.2014)
абразивное изделие (варианты) и способ его формирования -  патент 2508968 (10.03.2014)
композитная вставка с поликристаллическими алмазами -  патент 2503522 (10.01.2014)
способ избирательного дробления алмазов -  патент 2492138 (10.09.2013)
способ изготовления абразивных элементов -  патент 2486048 (27.06.2013)
способ изготовления алмазного инструмента -  патент 2478455 (10.04.2013)
состав для шаржирования ограночных дисков -  патент 2465121 (27.10.2012)
абразивные прессовки -  патент 2447985 (20.04.2012)
мелкозернистый поликристаллический абразивный материал -  патент 2433908 (20.11.2011)
связка для изготовления алмазного инструмента -  патент 2432250 (27.10.2011)

Класс B22F3/12 уплотнение и спекание

Наверх