RU27105U1 - COATED CUTTING TOOL - Google Patents
COATED CUTTING TOOLInfo
- Publication number
- RU27105U1 RU27105U1 RU2002119878/20U RU2002119878U RU27105U1 RU 27105 U1 RU27105 U1 RU 27105U1 RU 2002119878/20 U RU2002119878/20 U RU 2002119878/20U RU 2002119878 U RU2002119878 U RU 2002119878U RU 27105 U1 RU27105 U1 RU 27105U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- coating
- cutting tool
- tool
- molybdenum
- wear
- Prior art date
Links
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 title claims abstract description 32
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 45
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 37
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 26
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N Titanium nitride Chemical compound [Ti]#N NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 11
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 10
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 10
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- GPBUGPUPKAGMDK-UHFFFAOYSA-N azanylidynemolybdenum Chemical compound [Mo]#N GPBUGPUPKAGMDK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000010406 cathode material Substances 0.000 description 3
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 3
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910000997 High-speed steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 108010038629 Molybdoferredoxin Proteins 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- HBELESVMOSDEOV-UHFFFAOYSA-N [Fe].[Mo] Chemical compound [Fe].[Mo] HBELESVMOSDEOV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000010849 ion bombardment Methods 0.000 description 1
- 229910001337 iron nitride Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
Abstract
Режущий инструмент с покрытием, содержащий инструментальную основу и нанесенное на нее износостойкое ионно-плазменное покрытие нитрида титана и молибдена, отличающийся тем, что покрытие содержит дополнительно железо и выполнено из нитрида титана, молибдена и железа.A coated cutting tool containing a tool base and a wear-resistant ion-plasma coating of titanium nitride and molybdenum deposited on it, characterized in that the coating further comprises iron and is made of titanium nitride, molybdenum and iron.
Description
20021198782002119878
2СГ-йг1198Т82SG-yg1198T8
Режущий инструмент с нокрытиемCoated Cutting Tool
Полезная модель относится к области нанесения покрытий, в частности к нанесению покрытий испарением и конденсацией в вакууме, и может быть использована в инструментальном производстве для получения износостойких покрытий на режущем инструменте.The utility model relates to the field of coating, in particular to coating by evaporation and condensation in a vacuum, and can be used in tool production to obtain wear-resistant coatings on a cutting tool.
Известен режущий инструмент с износостойким ионно-плазменным покрытием TiN толщиной 3-8 мкм (см. Верещака А.С. Работоспособность режущего инструмента с износостойкими покрытиями. М.: Мащиностроение, 1993. С.252).Known cutting tool with a wear-resistant ion-plasma coating TiN with a thickness of 3-8 μm (see Vereshchak A.S. Performance of the cutting tool with wear-resistant coatings. M: Mashinostroenie, 1993. P.252).
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного режущего инструмента с покрытием, относится то, что в известном режущем инстрзпменте с покрытием наносимое покрытие имеет недостаточную микротвердость и прочность сцепления с инструментальной основой, что приводит к снижению стойкости режущего инструмента при его эксплуатации.The reasons that impede the achievement of the technical result indicated below when using a known coated cutting tool include the fact that in the known coated cutting tool, the applied coating has insufficient microhardness and adhesion to the tool base, which leads to a decrease in the resistance of the cutting tool during its operation.
Наиболее близким режущим инструментом с покрытием того же назначения к заявленной полезной модели по совокупности признаков является режущий инструмент с покрытием, содержащий инструментальную основу и нанесенное на нее износостойкое ионно-плазменное покрытие нитрида титана и молибдена (см. Верещака А.С. Работоспособность режущего инструмента с износостойкими покрытиями. М.: Мащиностроение, 1993. С.274), принятый за прототип.The closest cutting tool with a coating of the same purpose to the claimed utility model in terms of features is a cutting tool with a coating containing a tool base and a wear-resistant ion-plasma coating of titanium and molybdenum nitride (see Vereshchak A.S. wear-resistant coatings. M.: Mashinostroenie, 1993. S. 274), adopted as a prototype.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного режущего инструмента с покрытием, принятого за прототип, относится то, что в известном режущем инструменте с покрытием не обеспечивается достаточная прочность сцепления покрытия с инструментальной основой, в результате чего снижается стойШМПК с 23 с 14/32The reasons that impede the achievement of the technical result indicated below when using a known cutting tool with a coating adopted as a prototype include the fact that a known cutting tool with a coating does not provide sufficient adhesion of the coating to the tool base, as a result of which the SHMPK decreases from 23 with 14 / 32
КОСТЬ режущего инструмента при его эксплуатации.BONE of the cutting tool during its operation.
Сущность полезной модели заключается в следующем. На инструментальную основу наносится износостойкое покрытие нитрида титана и молибдена, содержащее дополнительно железо и выполненное из нитрида титана, молибдена и железа.The essence of the utility model is as follows. A wear-resistant coating of titanium and molybdenum nitride, additionally containing iron and made of titanium, molybdenum and iron nitride, is applied to the tool base.
Технический результат - повышение стойкости режущего инструмента.The technical result is an increase in the resistance of the cutting tool.
Указанный технический результат при осуществлении полезной модели достигается тем, что известный режущий инструмент с покрытием содержит инструментальную основу и нанесенное на нее износостойкое ионноплазменное покрытие нитрида титана и молибдена.The specified technical result in the implementation of the utility model is achieved by the fact that the known cutting cutting tool contains a tool base and a wear-resistant ion-plasma coating of titanium nitride and molybdenum applied to it.
Особенность заключается в том, что покрытие содержит дополнительно железо и выполнено из нитрида титана, молибдена и железа.The peculiarity is that the coating additionally contains iron and is made of titanium nitride, molybdenum and iron.
Нанесение покрытия нитрида титана и молибдена, содержащего дополнительно железо и выполненного из нитрида титана, молибдена и железа, приводит к снижению напряжений в покрытии, к повышению прочности сцепления покрытия с инструментальной основой и микротвердости и, как следствие, к увеличению стойкости режущего инструмента при его эксплуатации.Coating of titanium nitride and molybdenum, additionally containing iron and made of titanium nitride, molybdenum and iron, reduces the stresses in the coating, increases the adhesion of the coating to the tool base and microhardness and, as a result, increases the resistance of the cutting tool during its operation .
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленной полезной модели, позволил установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленной полезной модели, определенные из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном режущем инструменте с покрытием, изложенных в формуле полезной модели.The analysis of the prior art by the applicant, including a search by patent and scientific and technical sources of information and identification of sources containing information about analogues of the claimed utility model, allowed to establish that the applicant did not find a source characterized by features identical to all the essential features of the claimed utility model, determined from the list of identified analogues of the prototype, as the closest in the totality of the features of the analogue, allowed us to establish a set of significant in relation to perceived by the applicant to the technical result of the distinguishing features in the claimed coated cutting tool set forth in the utility model formula.
€)€)
визна.visa.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели с получением вышеуказанного технического результата:Information confirming the possibility of implementing a utility model with obtaining the above technical result:
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором изображен режущий инструмент с покрытием.The essence of the utility model is illustrated by the drawing, which shows a cutting tool with a coating.
Режущий инструмент с покрытием содержит инструментальную основу 1 и нанесенное на нее покрытие 2, выполненное из нитрида титана, молибдена и железа.The coated cutting tool comprises a tool base 1 and a coating 2 applied thereon, made of titanium nitride, molybdenum and iron.
Покрытия наносили следующим образом.Coatings were applied as follows.
Покрытия наносили методом КИБ (конденсацией из плазменной фазы в вакууме с ионной бомбардировкой). Неперетачиваемые пластины, изготовленные из быстрорежущей стали Р6М5К5, размещали в камере установки Булат-бТ с установленными в ней электродуговыми испарителями, материалы катодов которых включают элементы покрытия.The coatings were applied by the CIB method (condensation from the plasma phase in vacuum with ion bombardment). Non-rotatable plates made of R6M5K5 high-speed steel were placed in the chamber of the Bulat-bT installation with electric arc evaporators installed in it, the cathode materials of which include coating elements.
В пространстве между пластинами и катодом зажигали дуговой разряд для испарения материала катода, в камеру подавали азот для взаимодействия с испаряемым материалом катода. Осуществляли конденсацию покрытия нитрида титана, молибдена и железа (Ti, Mo, Fe)N толщиной 5 мкм. После этого подачу азота в камеру прекращали, выключали дуговой разряд. Пластины с нанесенным износостойким покрытием охлаждали в камере до комнатной температуры.An arc discharge was ignited in the space between the plates and the cathode to vaporize the cathode material, nitrogen was supplied to the chamber to interact with the vaporized cathode material. A coating of titanium nitride, molybdenum nitride and iron (Ti, Mo, Fe) N with a thickness of 5 μm was condensed. After that, the nitrogen supply to the chamber was stopped, the arc discharge was turned off. Wear-resistant plates were cooled in a chamber to room temperature.
Остаточные напряжения в покрытии определяли на рентгеновском дифрактометре «ДРОН - 3.The residual stresses in the coating were determined on a DRON-3 X-ray diffractometer.
Прочность сцепления покрытия с инструментальной основой оценивали методом воздействия импульсного лазерного излучения на лазерной технологической установке «Квант - 15. За критерий оценки адгезионных свойств композиции «покрытие - инструментальная основа был принят коэффициент отслоения Ко, определяемый как отношение площади отслоения покрытия к площади лазерного пятна. Микротвердость покрытия измеряли на микротвердомере «ПМТ - 3.The adhesion strength of the coating to the instrumental base was evaluated by the method of exposure to pulsed laser radiation on a Quantum-15 laser technological installation. The peeling coefficient Ko, defined as the ratio of the peeling area of the coating to the area of the laser spot, was taken as a criterion for assessing the adhesive properties of the coating-tool base composition. The microhardness of the coating was measured on a PMT - 3 microhardness meter.
Стойкостные испытания режущего инструмента проводили при нродольном точении заготовок из стали ЗОХГСА на токарном станке 16К20.The resistance tests of the cutting tool were carried out with the longitudinal machining of ZOKHGSA steel blanks on a 16K20 lathe.
Пластины устанавливались и закреплялись в державках, которые обеспечивали следующую геометрию рабочей части: у 10°, а 8, ф 45°, ф 15°, А, О, г 0. Режимы резания были следующими: скорость резания V 55 м/мин, подача S 0,3 мм/об, глубина резания t 0,75 мм. В качестве СОЖ применяли 5 % - ный водный раствор эмульсола Укринол - 1М. За критерий износа была принята величина фаски износа по задней поверхности Ьз 0,4 мм. Эффективность инструмента определяли по величине коэффициента повышения стойкости, определяемого как отношение стойкости инструмента с покрытием (Ti, Mo, Fe)N к стойкости инструмента с покрытием (Ti, Mo)N.The plates were installed and fixed in the holders, which provided the following geometry of the working part: at 10 °, and 8, f 45 °, f 15 °, A, O, g 0. Cutting modes were as follows: cutting speed V 55 m / min, feed S 0.3 mm / rev, cutting depth t 0.75 mm. As a coolant, a 5% aqueous solution of emulsol Ukrinol - 1M was used. For the wear criterion, the value of the chamfer of wear along the rear surface of Lz 0.4 mm was taken. The effectiveness of the tool was determined by the value of the coefficient of increase in resistance, defined as the ratio of the resistance of a tool with a coating (Ti, Mo, Fe) N to the resistance of a tool with a coating (Ti, Mo) N.
Величина остаточных напряжений, коэффициент отслоения, микротвердость покрытий (Ti, Mo)N и (Ti, Mo, Fe)N и стойкость режущего инструмента с данными покрытиями приведены в таблице.The value of residual stresses, peeling coefficient, microhardness of coatings (Ti, Mo) N and (Ti, Mo, Fe) N and the resistance of the cutting tool with these coatings are shown in the table.
I I
Как видно из таблицы, наличие в покрытии нитрида титана и молибдена железа способствует снижению остаточных напряжений в покрытии, повыщению прочности сцепления покрытия с инструментальной основой (о чем свидетельствует уменьшение коэффициента отслоения) и микротвердости и увеличению стойкости режущего инструмента с покрытием (Ti, Mo, Fe)N по сравнению с инструментом с покрытием (Ti, Mo)N.As can be seen from the table, the presence of titanium nitride and molybdenum iron in the coating helps to reduce residual stresses in the coating, increase the adhesion strength of the coating to the tool base (as evidenced by a decrease in the peeling coefficient) and microhardness and increase the resistance of the coated cutting tool (Ti, Mo, Fe ) N compared to a tool coated with (Ti, Mo) N.
Таким образом, изложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного режущего инструмента с покрытием следующей совокупности условий:Thus, the above information indicates that when using the claimed cutting tool coated with the following set of conditions:
-средство, воплощающее заявленный режущий инструмент с покрытием при его осуществлении, предназначено для использования в промышленности, а именно в области нанесения покрытий, в частности в области нанесения покрытий испарением и конденсацией в вакууме, и может быть использовано в инструментальном производстве для получения износостойких покрытий на режущем инструменте;-a tool embodying the declared cutting tool with a coating during its implementation, is intended for use in industry, namely in the field of coating, in particular in the field of coating by evaporation and condensation in a vacuum, and can be used in tool production to obtain wear-resistant coatings on cutting tool;
-для заявленного режущего инструмента с покрытием в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте изложенной формулы полезной модели, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке или известных до даты приоритета средств и методов;-for the declared cutting tool with a coating in the form described in the independent clause of the stated utility model formula, the possibility of its implementation using the means and methods described in the application or known prior to the priority date is confirmed;
-средство, воплощающее заявленную полезная модель при ее осуществлении, способно обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.- a tool embodying the claimed utility model in its implementation, is able to ensure the achievement of the technical result perceived by the applicant.
Следовательно, заявленная полезная модель соответствует условию промышленная применимость.Therefore, the claimed utility model meets the condition of industrial applicability.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002119878/20U RU27105U1 (en) | 2002-07-23 | 2002-07-23 | COATED CUTTING TOOL |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002119878/20U RU27105U1 (en) | 2002-07-23 | 2002-07-23 | COATED CUTTING TOOL |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU27105U1 true RU27105U1 (en) | 2003-01-10 |
Family
ID=48285848
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2002119878/20U RU27105U1 (en) | 2002-07-23 | 2002-07-23 | COATED CUTTING TOOL |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU27105U1 (en) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2267553C2 (en) * | 2004-02-20 | 2006-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Method for applying wear resistant coating onto cutting tool |
| RU2267556C2 (en) * | 2004-02-20 | 2006-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Method for applying wear resistant coating onto cutting tool |
| RU2269595C2 (en) * | 2004-03-05 | 2006-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Method for applying wear-resistant coating onto cutting tool |
| RU2269600C2 (en) * | 2004-03-05 | 2006-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Method for applying wear-resistant coating on cutting tool |
| RU2269593C2 (en) * | 2004-03-05 | 2006-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Method for applying wear-resistant coating onto cutting tool |
-
2002
- 2002-07-23 RU RU2002119878/20U patent/RU27105U1/en active
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2267553C2 (en) * | 2004-02-20 | 2006-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Method for applying wear resistant coating onto cutting tool |
| RU2267556C2 (en) * | 2004-02-20 | 2006-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Method for applying wear resistant coating onto cutting tool |
| RU2269595C2 (en) * | 2004-03-05 | 2006-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Method for applying wear-resistant coating onto cutting tool |
| RU2269600C2 (en) * | 2004-03-05 | 2006-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Method for applying wear-resistant coating on cutting tool |
| RU2269593C2 (en) * | 2004-03-05 | 2006-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Method for applying wear-resistant coating onto cutting tool |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4401719A (en) | Highly hard material coated articles | |
| JP3488526B2 (en) | Hard coatings and hard coatings with excellent wear resistance | |
| US5693417A (en) | Vacuum-coated compound body and process for its production | |
| RU30143U1 (en) | Coated Cutting Tools | |
| JP2002346812A (en) | Cutting tools and tools with holders | |
| MX2010011294A (en) | Coating process, workpiece or tool and its use. | |
| RU27094U1 (en) | MULTI-LAYER CUTTING TOOL | |
| RU27105U1 (en) | COATED CUTTING TOOL | |
| RU27104U1 (en) | COATED CUTTING TOOL | |
| RU31240U1 (en) | Multilayer cutting tools | |
| RU25894U1 (en) | MULTI-LAYER CUTTING TOOL | |
| RU31246U1 (en) | Coated Cutting Tools | |
| RU27103U1 (en) | COATED CUTTING TOOL | |
| RU27093U1 (en) | MULTI-LAYER CUTTING TOOL | |
| RU27091U1 (en) | COATED CUTTING TOOL | |
| RU31242U1 (en) | Multilayer cutting tools | |
| RU27095U1 (en) | MULTI-LAYER CUTTING TOOL | |
| RU2415966C1 (en) | Procedure for coating items out of hard alloys | |
| RU31244U1 (en) | Coated Cutting Tools | |
| RU31241U1 (en) | Multilayer cutting tools | |
| RU22145U1 (en) | MULTI-LAYER CUTTING TOOL | |
| RU31245U1 (en) | Coated Cutting Tools | |
| RU61289U1 (en) | MULTI-LAYER-CUTTING TOOL | |
| RU31243U1 (en) | Multilayer cutting tools | |
| RU21916U1 (en) | MULTI-LAYER CUTTING TOOL |