CH215460A - Carbide moldings. - Google Patents

Carbide moldings.

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Publication number
CH215460A
CH215460A CH215460DA CH215460A CH 215460 A CH215460 A CH 215460A CH 215460D A CH215460D A CH 215460DA CH 215460 A CH215460 A CH 215460A
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CH
Switzerland
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group
carbide
hard metal
periodic system
metals
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Application number
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German (de)
Inventor
Aktiengesellschaft Fried Krupp
Original Assignee
Krupp Ag
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Publication date
Application filed by Krupp Ag filed Critical Krupp Ag
Publication of CH215460A publication Critical patent/CH215460A/en

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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C26/00Alloys containing diamond or cubic or wurtzitic boron nitride, fullerenes or carbon nanotubes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Drilling Tools (AREA)
  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)
  • Processing Of Stones Or Stones Resemblance Materials (AREA)

Description

  

      Hartmetallformkörper.       Es sind     Hartmetallwerkzeuge    bekannt,  deren auf Verschleiss     beanspruchte    Teile aus  einer überwiegend     Wolframkarbi:d    enthalten  den     gesinterten.        Wolframkarbid-K.obalt-Hart-          metallegierung        bestehen,    die mit mehr oder  weniger feinen     Diamantkörnern    durchsetzt ist.

    Es hat sich jedoch gezeigt, dass Formkörper,  die aus solchen     Hartmetall.egierungen    mit       Diamantzusatz        bestehen,    insbesondere dann  zum     Reissen    neigen, wenn die     Diamantkörner     verhältnismässig grob sind und die Ober  fläche der Formkörper durchstossen. Be  sonders nachteilig ist es, dass solche Form  körper sich nur schwer durch Schleifen auf  genaues     Mass    bringen lassen, weil die an der  Oberfläche liegenden     Diamantkörner    die  Schleifscheibe stark abnutzen und der  Schleifdruck so gross wird, dass die scharfen       Kanten    der Diamanten und des Formkörpers  leicht ausbrechen.

   Es bilden sich von den       Diamankörnern    ausgebende Spannungsrisse,  die beim Arbeiten der Formkörper zu  weiterer Zerstörung Anlass geben können.    Solche Fehler müssen aber bei Formkörpern,  wie z. B. bei für     Tiefbohrwerkzeuge    be  stimmten Bohrspitzen,     vermieden    werden.  



  Dieses Ziel lässt sich erreichen, wenn die       Hartmetallformkörper    erfindungsgemäss aus  einem mit Diamanten durchsetzten gesinter  ten     Hartmetallkern    und einer     diamantfreien     gesinterten Ummantelung bestehen. Die  Grundmasse des     Hartmetallkernes    kann, zum  Beispiel aus mindestens einem Karbid der  Metalleder sechsten Gruppe des periodischen  Systems (Wolfram,     Molybdän,    Chrom) und  bis zu     215%        mindestens    eines     Metalles    der  Eisengruppe (Kobalt,     Nickel,    Eisen) be  stehen.

   Ein Teil dieser Karbide kann dabei  durch mindestens ein Karbid der hoch  schmelzenden     Metalle    der vierten und/oder  fünften Gruppe des periodischen Systems er  setzt werden. Die Menge der im Hartmetall  kern eingesinterten Diamanten, deren Korn  grösse zweckmässig zwischen 0,1 und 4 mm       liegt,        kann        beispielsweise        0,1        bis        2%,        ins-          besondere    0,5 bis 6 % der     Kernmasse    betra-      gen.

   Zur Herstellung der neuen Formkörper  kann zum Beispiel in der Weise verfahren  werden, dass man die mit     Diamantkörnern     versehene Ausgangsmischung in einem  Röhrchen in die     Sinterform        einffllt,    nach  dem Festpressen der Mischung das Röhrchen  aus der Form herauszieht, den dadurch frei  werdenden Hohlraum mit den     dia.mant-          freien    Ausgangsstoffen der Ummantelung  ausfüllt und das Ganze in: an sich bekannter  Weise sintert.

   Da es aber in manchen     Fällen,     um die     eingebetteten    Diamanten ganz aus  nutzen zu können, ratsam ist, die Form  körper nicht in ihrer ganzen Länge mit Dia  manten zu versetzen, sondern nur so weit,  wie praktisch eine Abnutzung der     Forrri-          körper    zulässig ist und beispielsweise bei  Bohrspitzen im allgemeinen ein     Diamant-          zusatz    bis zur halben Höhe der Spitzen aus  reicht, weil der untere Teil der Spitzen mehr  der Befestigung im Schaftmaterial dient und  nicht ganz aufgebraucht werden kann, so  kann die     LTmma.ntelung    auch in der Weise  vorgenommen werden,

   dass das Ausgangs  gemisch für die     Ummantelung    in die Form  eingefühlt und durch Einpressen eines     Iiohle-          stempels    bei gleichzeitiger Erhitzung so weit  geformt und gesintert wird, dass sozusagen  ein dünnwandiges Gefäss entsteht, in dessen  Hohlraum die     diamanthaltige    Mischung ein  gefüllt und dann zusammen mit der     U        m-          mantelung    in an sieh bekannter Weise ge  sintert wird.

   Die Formgebung des     Um-          mante1ungsl,-örpers    kann aber auch durch       Vorsintern    der Ausgangsmischung und  Schleifen und Bohren .des     vorgesinterten          Körpers    erfolgen.  



  Die Dicke der Ummantelung wird am  besten der Grösse der jeweils     verwendeten          Diamantkörner        angepasst,    und zwar in der  Weise, dass bei verhältnismässig groben       Diamantkörnern    eine verhältnismässig dicke  Mantelschicht gewählt wird. Im allgemeinen  genügt eine     Ummantelung    von 0,2 bis 2 mm  Dicke.  



  Je nach der Weiterverarbeitung kann es  zweckmässig sein, für das     Einbettungs-          material    und die     Ummantelung    das gleiche  
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      Carbide moldings. There are hard metal tools known whose parts subject to wear and tear are predominantly made of tungsten carbide: d contain the sintered. Tungsten carbide-cobalt hard metal alloy, which is interspersed with more or less fine diamond grains.

    It has been shown, however, that molded bodies made of such hard metal alloys with added diamonds tend to tear, in particular, when the diamond grains are relatively coarse and pierce the surface of the molded body. It is particularly disadvantageous that such shaped bodies are difficult to bring to an exact size by grinding, because the diamond grains lying on the surface wear the grinding wheel heavily and the grinding pressure is so great that the sharp edges of the diamonds and the shaped body break easily .

   Stress cracks are formed from the diamond grains, which can give rise to further destruction when the shaped bodies are working. However, such errors must be in the case of moldings such. B. with specific drill bits for deep drilling tools are avoided.



  This goal can be achieved if, according to the invention, the molded hard metal bodies consist of a sintered hard metal core interspersed with diamonds and a diamond-free sintered casing. The basic mass of the hard metal core can, for example, consist of at least one carbide from the sixth group of the periodic table (tungsten, molybdenum, chromium) and up to 215% of at least one metal from the iron group (cobalt, nickel, iron).

   Some of these carbides can be replaced by at least one carbide of the high-melting metals of the fourth and / or fifth group of the periodic table. The amount of diamonds sintered into the hard metal core, the grain size of which is expediently between 0.1 and 4 mm, can be, for example, 0.1 to 2%, in particular 0.5 to 6% of the core mass.

   To produce the new shaped bodies, the procedure can be, for example, that the starting mixture provided with diamond grains is poured into a tube in the sintered mold, after the mixture has been pressed firmly, the tube is pulled out of the mold and the cavity with the dia. Fills the shell-free starting materials and sinters the whole thing in a manner known per se.

   Since, however, in some cases, in order to be able to fully utilize the embedded diamonds, it is advisable not to offset the entire length of the shaped body with diamonds, but only to the extent that wear and tear of the shaped body is practically permissible For example, in the case of drill bits, a diamond addition up to half the height of the tips is generally sufficient, because the lower part of the tips is used more for fastening in the shaft material and cannot be completely used up, so the coating can also be carried out in such a way

   that the starting mixture for the sheathing is filled into the mold and shaped and sintered by pressing in an Iiohle stamp while heating at the same time, so that a thin-walled vessel is created, so to speak, into the cavity of which the diamond-containing mixture is filled and then together with the U m - cladding is sintered in a known manner.

   The shaping of the sheathing body can, however, also take place by pre-sintering the starting mixture and grinding and drilling the pre-sintered body.



  The thickness of the sheathing is best adapted to the size of the diamond grains used in each case in such a way that a relatively thick covering layer is selected for relatively coarse diamond grains. In general, a sheath of 0.2 to 2 mm thick is sufficient.



  Depending on the further processing, it can be useful to do the same for the embedding material and the cladding
EMI0002.0033
  


 

Claims (1)

EMI0002.0034 der Metalle der sechsten Gruppe des periodi- sehen Systems und bis zii 2:5 ,':', mindestens eines Metalles der Eisengruppe besteht. 3. Hartmetallformkörper nach Patentan spruch und Unteranspruch 1, dadurch ge- kennzeiclinet, dass die Grundmasse des Hari- metallkerne: EMI0002.0034 of the metals of the sixth group of the periodic system and up to zii 2: 5, ':', at least one metal of the iron group consists. 3. Tungsten carbide molded body according to claim and dependent claim 1, characterized in that the basic mass of the hard metal core: s aus mindestens einem Karbid der Metalle der sechsien Gruppe des periodi- sehen Systems, mindestens einem Karbid der hochschmelzenden Metalle der vierten Gruppe des periodischen Systems und bis zu 25ö mindestens eines Metallos der Eisen gruppe besteht. s consists of at least one carbide of the metals of the sixth group of the periodic system, at least one carbide of the refractory metals of the fourth group of the periodic system and up to 25ö at least one metal lot of the iron group. 4. Hartmetallformkörper nach Patentan spruch und Unteranspruch 1, dadurch ge kennzeichnet, dass die Grundmasse des Hart metal,lkernes aus mindestens einem Karbid der Metalle der sechsten Gruppe des perio dischen Systems, mindestens einem Karbid der hochschmelzenden Metalle der fünften Gruppe des periodischen Systems und bis zu 25ö mindestens eines Metallos der Eisen gruppe besteht. 5. Hartmetallformkörper nach Patentan spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Menge der eingesinterten Diamanten 0,1. bis 20,-, der Kernmasse beträgt. 4. Hard metal molding according to claim and dependent claim 1, characterized in that the basic mass of the hard metal, lkernes of at least one carbide of the metals of the sixth group of the periodic system, at least one carbide of the refractory metals of the fifth group of the periodic system and up to 25ö there is at least one metal lot of the iron group. 5. Tungsten carbide molded body according to claim, characterized in that the amount of sintered diamonds 0.1. up to 20, -, the core mass. 6. Hartmetal,lformkörper nach Patentan spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Korngrösse der eingesinterten Diamanten 0.1 bis 4 mm beträgt. 6. Hard metal, molded body according to patent claim, characterized in that the grain size of the sintered diamonds is 0.1 to 4 mm.
CH215460D 1939-01-03 1939-10-09 Carbide moldings. CH215460A (en)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
DE215460X 1939-01-03

Publications (1)

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CH215460A true CH215460A (en) 1941-06-30

Family

ID=5824077

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CH215460D CH215460A (en) 1939-01-03 1939-10-09 Carbide moldings.

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CH (1) CH215460A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2910347A1 (en) * 1978-04-21 1979-10-25 Christensen Inc ROTARY DRILL CHISES FOR DEEP HOLES

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2910347A1 (en) * 1978-04-21 1979-10-25 Christensen Inc ROTARY DRILL CHISES FOR DEEP HOLES

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