JP2004509773A - クロム含有セメンテッドタングステンカーバイド被覆切削インサート - Google Patents

クロム含有セメンテッドタングステンカーバイド被覆切削インサート Download PDF

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Abstract

クロム含有被覆セメンテッドタングステンカーバイドの切削インサート(10、40)であって、基体(18、42)と被覆(30、32、34、50)とを含む。基体は、約5.7乃至約6.4重量%のコバルトと、約0.2乃至約0.8重量%のクロムと、残分にタングステン及び炭素と、を含み、約195乃至245エルステッドの保磁力を有する。

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば、切削インサートであり、クロム含有のセメンテッドタングステンカーバイド体に関する。出願人は他の金属切削の適用をも考慮しているが、上記の切削インサートは、例えば、ねずみ鋳鉄合金のような工作物の加工(例えば、ミリング)に適している。
【0002】
【従来の技術】
金属切削の工程の中で、ミリング(milling)は、切削インサートにおいて一番要求されている作業である。この切削インサートは、工作物に入り込んで切削してから抜けるのを繰り返して行っているため、繰り返される機械的かつ熱的な衝撃をこうむるようになる。熱的衝撃及び機械的衝撃は、切削インサートの切削エッジのマイクロチッピングを発生するようになる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
既存の被覆切削インサートは、満足な性能を有するが、ミリングのような加工使用における機械的衝撃及び熱的衝撃に耐え得る能力の改善された、被覆切削インサートの提供が求められている。これらの被覆切削インサートが、通常、金属切削の応用に適用されているとしても、ねずみ鋳鉄合金のミリングのような特別の応用を有することができる。
【0004】
【課題を解決するための手段】
本発明の一形態によれば、本発明は、すくい表面と逃げ表面とを有するタングステンカーバイドをベースとした基体を備えた、被覆切削インサートに関するものであって、前記すくい表面と前記逃げ表面とが交差して基体の切削エッジを形成する。前記基体は、約5.7重量%乃至約6.4重量%のコバルト、約0.2重量%乃至約0.8重量%のクロム、タングステン及び炭素を含む。当該基体の上には、被覆が施されるが、この被覆は、化学蒸着(CVD)によって施されるアルミナ層を含む。前記基体は、好ましくは、少なくとも70重量%、より好ましくは、少なくとも90重量%のタングステン及び炭素を含む。
【0005】
【発明の実施の形態】
図面において図1及び図2は、概して10で称される切削インサートの第1実施例を示している。前記切削インサートは、通常の粉末冶金技術で製造される。一例として、工程が、粉末成分を粉末混合物にボールミリング(又はブレンディング)し、この粉末混合物を生の圧粉体(green compact)にプレスし、かつ、焼結されたままの基体を形成するように生の圧粉体を焼結するステップで構成される。
【0006】
本発明において、出発粉末の代表的な成分は、タングステンカーバイド、コバルト及びクロムカーバイドを含む。選択仕様として、全般的な炭素含有量を調整するために炭素が出発粉末混合物の成分となることもできる。
【0007】
切削インサート10は、すくい面12及び逃げ面14を有する。すくい面12と逃げ面14とが交差して切削エッジ16を形成する。切削インサート10は、すくい表面20及び逃げ表面22を有する基体18をさらに含む。基体18のすくい表面20及び逃げ表面22は交差して基体の切削エッジ24を形成する。
【0008】
基体の構成において、一例として前記基体は、約5.7重量%乃至約6.4重量%のコバルト、約0.2重量%乃至約0.8重量%のクロム、かつ、少なくとも70重量%のタングステン及び炭素を含んでもよい。他の例として前記基体は、約5.9重量%乃至約6.1重量%のコバルト、約0.3重量%乃至約0.7重量%のクロムを含み、タングステン及び炭素が残りを構成してもよい。さらに、選択的に、チタン、タンタル、ニオブ、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウムが、基体内に存在することができる。
【0009】
図1及び図2に示された基体の実施例においては、約6.0重量%のコバルト、約0.4又は約0.6重量%のクロム及び約93.6又は93.4重量%のタングステン及び炭素が少量の不純物と共に含まれている。図1に示された基体の実施例では、以下の物理的特性を有する:約91.7〜92.6ロックウェルAの硬度、約195〜245エルステッド(Oe)の保磁力(H)及び約133〜149ガウス・キュービックセンチメートル・パー・グラム(gauss−cm/gm)コバルトの磁気飽和。
【0010】
切削インサート10は、被覆組織(coating scheme)を有する。被覆組織は、基体18の表面に施された基礎被覆層30と、この基礎被覆層30に施された中間被覆層32と、この中間被覆層32に施された外側被覆層34とを備える。図1及び図2に示された切削インサートの実施例において、基礎被覆層30は、従来のCVDによる炭窒化チタンの層を含み、中間被覆層32は、従来のCVDによる炭化チタンの層を含み、基礎層30と中間層32との組合わされた厚さは、2.0μmとなる。外側被覆層34は、従来のCVDによって約2.3μmの厚さに施されたアルミナを含む。
【0011】
本出願人は、図1及び図2に示された実施例に対する他の多層被覆組織として、1.0μmの厚さに従来のCVDによって基体の表面に施された窒化チタンの基礎層を含んでもよいと考えている。炭窒化チタンの中間層が中温化学蒸着(MTCVD:moderate temperature chemical vapor deposition)によって2.0μmの厚さに基礎層に施される。アルミナの外側層が2.0μmの厚さに従来のCVDによって中間層に施される。
【0012】
図3は、概して40で称される切削インサートの第2実施例の横断面図を示している。切削インサート40は、すくい面44と逃げ面46とを有する基体42を備える。すくい面44と逃げ面46とが交差して基体の切削エッジ48を形成する。切削インサートの第2実施例の基体成分は、切削インサートの第1実施例の基体成分と同様である。
【0013】
切削インサート40は、物理蒸着(PVD)によって基体の表面に施される窒化チタンアルミニウムの層50を含む単層の被覆組織を有する。被覆層50の厚さは、約3.5μmである。
【0014】
他の実施例において、本出願人は、基礎被覆層がチタン、ハフニウム及びジルコニウムの窒化物、炭化物及び炭窒化物のいずれか1つを含み、付加の被覆層がアルミナ及びチタン、ハフニウム及びジルコニウムのホウ化物、炭化物、窒化物及び炭窒化物のいずれか1つ以上を含んでもよいと考えている。これらの被覆層は、CVD、物理蒸着(PVD)(例えば、窒化チタン、炭窒化チタン、チタンジボライド(titanium diboride)及び/又は窒化チタンアルミニウム)、又は中温化学蒸着(MTCVD)(例えば、炭窒化チタン)のうちの1つ又はそれらの組合せで施してもよい。Leyendeckerらの米国特許第5,272,014号及びBehlらの米国特許第4,448,802号にはPVD技術が開示されている。Bitzerらの米国特許第4,028,142号及びBitzerらの米国特許第4,196,233号のそれぞれには、通常、500〜900℃の間で行われるMTCVD技術が開示されている。
【0015】
発明者らは、全てのクロムは、実質的にバインダー内にあり、好ましくは、CVD被覆作業中、基体からのクロムが基礎被覆層に拡散すると確信している。基礎被覆層は、好ましくは、チタン、ハフニウム又はジルコニウムの窒化物、炭化物又は炭窒化物のいずれか1つである。CVD被覆作業中においてコバルトも基礎被覆層に拡散するが、このとき、基礎被覆層中のクロム対コバルトの原子百分率における割合(Cr/Co比)が、基体内のCr/Co比より大きい。発明者らは、CVD被覆の際(>900℃)において、基体から基礎被覆層へのクロムの拡散は、金属切削時の被覆付着性を強化し、また、改善された耐摩耗性及び付着性を有する基礎層材料(例えば、炭窒化チタンクロム又は炭窒化チタンタングステンクロム)でクロム固溶体を形成すると確信した。
【0016】
本出願人は、本願と同日付で出願されて共に継続中の『クロム含有セメンテッドカーバイド体(CHROMIUM−CONTAINING CEMENTED CARBIDE BODY)』という米国特許出願(ケンナメタル社、事件番号:K−1706、米国出願番号:09/638,048)の譲受人でもある。この共に継続中の出願は、濃縮バインダー合金(binder alloy enrichment)の表面領域を有するクロム含有のセメンテッドカーバイド体(例えば、タングステンカーバイド系セメンテッドカーバイド体)に関するものである。
【0017】
本出願人は、また、本願と同日付で出願されて共に継続中の『クロム含有セメンテッドタングステンカーバイド体(CHROMIUM−CONTAINING CEMENTED TUNGSTEN CARBIDE BODY)』という米国特許出願(ケンナメタル社、事件番号:K−1695、米国出願番号:09/637,280)の譲受人でもある。この共に継続中の出願は、クロム含有のセメンテッドカーバイド体(例えば、タングステンカーバイド系セメンテッドカーバイド体)に関するもので、約10.4重量%乃至約12.7重量%のコバルト、約0.2重量%乃至約1.2重量%のクロム、タングステン及び炭素を含む基体を有する。基体上には被覆が施される。
【0018】
5つのミリングテスト(即ち、ミリングテスト1〜5)が他の切削インサートに比較して本発明の切削インサートの性能を測定するために行われた。基体成分と被覆成分との15の相違した組合わせが含まれる切削インサートの母体が、ミリングテスト1〜5によるねずみ鋳鉄のミリングにおいてテストされた。下記の表1は、本発明の基体1及び2、並びに比較の基体A〜Cの成分を示している。
【表1】
Figure 2004509773
被覆組織は、第1の被覆組織、第2の被覆組織及びTiAlN被覆組織を含む。
【0019】
第1の被覆組織は、従来のCVDによって基体の表面に施される炭窒化チタンの基礎層と、従来のCVDによって基礎層に施される炭化チタンの中間層とを含み、基礎層と中間層との組合わされた厚さは、2.3μmとなる。C994M被覆組織は、従来のCVDで2.3μmの厚さに中間層に施されるアルミナの外側層をさらに含む。
【0020】
第2の被覆組織は、従来のCVDによって基体の表面に1.0μmの厚さに施される窒化チタンの基礎層、中温化学蒸着(MTCVD)によって基礎層に2.0μmの厚さに施される炭窒化チタンの中間層、及び従来のCVDによって中間層に2.0μmの厚さに施されるアルミナの外側層を含む。
【0021】
TiAlN被覆組織は、PVDで約3.5μmの厚さに基体の表面に施される窒化チタンアルミニウムの単層を含む。
【0022】
フライカットミリング(flycut milling)のテスト1は、ねずみ鋳鉄に対して以下のパラメータで行われた:約900サーフェイス・フィート・パー・ミニット(sfm: surface feet minute)の速度;0.010インチ・パー・トゥース(ipt: inches per tooth)の送り;0.1インチの軸方向切込み深さ(a.doc)及び3インチの半径方向切込み深さ(r.doc)で、工具寿命の基準は、0.015インチの均一逃げ面摩耗(UFW)及び0.030インチの最大逃げ面摩耗(FW)であった。ミリングは、冷却液を用いることなく乾式で行われた。これらの切削インサートは、30°のリード角を有するSPG433型のものであった。
【0023】
表2は、分単位の工具寿命、工具寿命の百分率としての標準偏差、比較基体Aに対して測定された相対的な工具寿命の形態でフライカットミリングのテスト1の試験結果を示している。
【表2】
Figure 2004509773
フライカットミリングのテスト2は、ねずみ鋳鉄に対して以下のパラメータで行われた:約900サーフェイス・フィート・パー・ミニット(sfm)の速度;0.010インチ・パー・トゥース(ipt)の送り;0.1インチの軸方向切込み深さ(a.doc)及び3インチの半径方向切込み深さ(r.doc)で、工具寿命の基準は、0.015インチの均一逃げ面摩耗(UFW)及び0.030インチの最大逃げ面摩耗(FW)であった。ミリングは、フラッドクーラント(flood coolant)を用いて行われた。これらの切削インサートは、30°のリード角を有するSPG433型のものであった。
【0024】
表3は、分単位の工具寿命、工具寿命の百分率としての標準偏差、比較基体Aに対して測定された相対的な工具寿命の形態でフライカットミリングのテスト2の試験結果を示している。
【表3】
Figure 2004509773
フライカットミリングのテスト3は、ねずみ鋳鉄に対して以下のパラメータで行われた:約1200サーフェイス・フィート・パー・ミニット(sfm)の速度;0.010インチ・パー・トゥース(ipt)の送り;0.1インチの軸方向切込み深さ(a.doc)及び3インチの半径方向切込み深さ(r.doc)で、工具寿命の基準は、0.015インチの均一逃げ面摩耗(UFW)及び0.030インチの最大逃げ面摩耗(FW)であった。ミリングは、冷却液を用いることなく乾式で行われた。これらの切削インサートは、30°のリード角を有するSPG433型のものであった。
【0025】
表4は、分単位の工具寿命、工具寿命の百分率としての標準偏差、比較基体Aに対して測定された相対的な工具寿命の形態でフライカットミリングのテスト3の試験結果を示している。
【表4】
Figure 2004509773
フライカットミリングのテスト4は、ねずみ鋳鉄に対して以下のパラメータで行われた:約900サーフェイス・フィート・パー・ミニット(sfm)の速度;0.010インチ・パー・トゥース(ipt)の送り;0.1インチの軸方向切込み深さ(a.doc)及び3.5インチの半径方向切込み深さ(r.doc)で、工具寿命の基準は、0.015インチの均一逃げ面摩耗(UFW)及び0.030インチの最大逃げ面摩耗(FW)であった。ミリングは、冷却液を用いることなく乾式で行われた。これらの切削インサートは、30°のリード角を有するSPG433型のものであった。
【0026】
表5は、分単位の工具寿命、工具寿命の百分率としての標準偏差、比較基体Aに対して測定された相対的な工具寿命の形態でフライカットミリングのテスト4の試験結果を示している。
【表5】
Figure 2004509773
フライカットミリングのテスト5は、ねずみ鋳鉄に対して以下のパラメータで行われた:約900サーフェイス・フィート・パー・ミニット(sfm)の速度;0.010インチ・パー・トゥース(ipt)の送り;0.1インチの軸方向切込み深さ(a.doc)及び3.5インチの半径方向切込み深さ(r.doc)で、工具寿命の基準は、0.015インチの均一逃げ面摩耗(UFW)及び0.030インチの最大逃げ面摩耗(FW)であった。ミリングは、フラッドクーラントを用いて行われた。これらの切削インサートは、30°のリード角を有するSPG433型のものであった。
【0027】
表6は、分単位の工具寿命、工具寿命の百分率としての標準偏差、比較基体Aに対して測定された相対的な工具寿命の形態でフライカットミリングのテスト5の試験結果を示している。
【表6】
Figure 2004509773
上記で確認される特許及び他の文献は、参照により本発明に含まれる。
【0028】
当業者であれば、上記で述べた本発明の詳記及び例を考察することで、本発明の他の実施例が明らかになるであろう。上記の詳記及び例は、単に説明のためのものであり、本発明の範囲を限定するものではない。本発明の真の範囲及び精神は、添付の特許請求の範囲に記載されている。
【図面の簡単な説明】
【図1】
図1は、切削インサートの一実施例の等角図である。
【図2】
図2は、図1の切削インサートの2−2線による横断面図であって、基礎被覆層、中間被覆層及び外側被覆層を示している。
【図3】
図3は、単一被覆層の切削インサートの第2実施例を示す横断面図である。

Claims (19)

  1. すくい表面と逃げ表面とを有し、前記すくい表面と前記逃げ表面とが交差して切削エッジが形成されるタングステンカーバイド系基体と、
    タングステン及び炭素と、約5.7重量%乃至約6.4重量%のコバルトと、約0.2重量%乃至約0.8重量%のクロムと、からなり、かつ、約195乃至245エルステッドの保磁力(H)を有する前記基体と、
    前記基体上の被覆と、を備え、前記被覆が、化学蒸着で施されるアルミナ層を含む、被覆切削インサート。
  2. 前記基体が、約5.9重量%乃至約6.1重量%のコバルト及び約0.3重量%乃至約0.7重量%のクロムを含む請求項1に記載の被覆切削インサート。
  3. 前記基体が、約5.0重量%〜6.1重量%のコバルトと、約0.4重量%〜0.6重量%のクロムと、を含む請求項1に記載の被覆切削インサート。
  4. 前記基体が、少なくとも約90重量%のタングステン及び炭素を含む請求項3に記載の被覆切削インサート。
  5. 前記基体が、約220エルステッドの保磁力を有する請求項1に記載の被覆切削インサート。
  6. 前記基体が、約91.7乃至約92.6ロックウェルAの硬度と、約133乃至約149ガウス・キュービックセンチメートル・パー・グラムコバルトの磁気飽和を有する請求項1に記載の被覆切削インサート。
  7. 前記被覆が、クロム含有の基礎被覆層を含む請求項1に記載の被覆切削インサート。
  8. 前記基礎被覆層がコバルトを含み、かつ、前記基礎層中のクロム対コバルトの原子百分率における割合(Cr/Co比)が、前記基体内のCr/Co比より大きい請求項7に記載の被覆切削インサート。
  9. 前記被覆が、前記基体に化学蒸着で施された炭窒化チタンの基礎層と、前記基礎層に化学蒸着で施された炭化チタンの中間層と、前記中間層に化学蒸着で施されたアルミナの外側層と、を含む請求項1に記載の被覆切削インサート。
  10. 前記基礎層と前記中間層との組合わされた厚さが、約2μmである請求項9に記載の被覆切削インサート。
  11. 前記外側被覆層の厚さが、約2.3μmである請求項10に記載の被覆切削インサート。
  12. 前記基礎層が、クロムを含む請求項11に記載の被覆切削インサート。
  13. 前記基礎層が、コバルトを含み、かつ、前記基礎層中のクロム対コバルトの原子百分率における割合(Cr/Co比)が、前記基体内のCr/Co比より大きい請求項12に記載の被覆切削インサート。
  14. 前記被覆が、前記基体に化学蒸着で施された窒化チタンの基礎層と、前記基礎層に中温化学蒸着で施された炭窒化チタンの中間層と、前記中間層に化学蒸着で施されたアルミナの外側層を含む請求項1に記載の被覆切削インサート。
  15. 前記基礎層が、1μm未満の厚さを有し、前記中間層が、約2.0μmの厚さを有し、前記外側層が、2.0μmの厚さを有する請求項14に記載の被覆切削インサート。
  16. 前記基礎層が、クロムを含む請求項15に記載の被覆切削インサート。
  17. 前記基礎層が、コバルトを含み、かつ、前記基礎層中のクロム対コバルトの原子百分率における割合(Cr/Co比)が、前記基体内のCr/Co比より大きい請求項16に記載の被覆切削インサート。
  18. 前記被覆が、炭窒化チタンクロムの基礎層を含む請求項1に記載の被覆切削インサート。
  19. すくい表面と逃げ表面とを有し、前記すくい表面と前記逃げ表面とが交差して切削エッジが形成されるタングステンカーバイド系基体と、
    タングステン及び炭素と、約5.7重量%乃至約6.4重量%のコバルトと、約0.2重量%乃至約0.8重量%のクロムと、からなり、かつ、約195乃至245エルステッドの保磁力(H)を有する前記基体と、
    前記基体上の被覆と、を備え、前記被覆が、物理蒸着で施される窒化チタンアルミニウムの層を含む、被覆切削インサート。
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