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JP4112261B2 - 放電加工用超硬合金 - Google Patents
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本願発明は、主として放電加工用に用いられる超硬合金に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来から放電加工用電極材料として(W−Cu)、(W−Ag)合金等がもちいられていた。しかし、要求穴径が細くなるケースが増えるに従い、電極材料の剛性不足により直進性の穴あけ加工において穴の直進精度や真円度などの精度が劣化する問題点が発生してきた。そこで、1部の分野では、これらの材料にかわって、超硬材料が使用されるようになった。しかしながら、例えば、噴射ノズルのような極めて細い穴加工を従来の超硬材料電極で行うと、電極の異常磨耗等により、期待通りの穴精度が得られない場合や、放電加工時間が期待されるほど短くならないなどの問題が発生した。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
このように従来の超硬合金を放電加工用電極として用いて、例えば、1mm以下の極めて細い穴あけ加工を行うと、放電加工時間が予想以上に長くかかり、また、放電加工時間にバラツキが発生し、その結果と思われるが、直進性や真円度などの穴精度を低下させる問題が生じる。
【0004】
【本発明の目的】
本発明は、上述した穴精度の低下、加工時間の遅延とバラツキなどの問題点の発生原因を詳細に調査検討することによって、穴精度の向上と加工時間の短縮および加工時間バラツキを軽減することを目的とするものである。
【0005】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、どのような超硬合金材料を電極棒として用いると放電加工時間、放電加工時間バラツキを低減し、穴精度を向上することができるかを検討した結果、炭化タングステン基超硬合金において、該超硬合金のCo含有量は10重量%以下、WCの平均粒径が0.8μm以上、1.5μm以下、Cr、V、Ta、Nb及びその他不可避不純物の含有量が各々0.5重量%以下、該超硬合金のミクロ組織はWC平均粒径の3倍以上の粗大WCが面積率で20%以下及び該超硬合金の比抵抗は0.3μΩm以下、とし、更には、該超硬合金のCo含有量が7重量%以下とした放電加工用超硬合金である。
【0006】
第1に、比抵抗は、0.3μΩm以下でないと、満足のいく加工時間がはかれないことがわかった。放電加工能率は基本的には電極棒を流れる電流に依存するからである。比抵抗が0.3μΩmを超えると電気抵抗が電気の流れを阻止し充分な加工能率が得られない。第2に、Co含有量は、10重量%以下、好ましくは7重量%以下とする。加工穴の直進性は直接的に、また、真円度などの穴精度は間接的に超硬電極棒素材の剛性率に依存する。超硬合金の剛性率は含有Co量に依存し、その量が多いと、剛性が低下し、その量が少ないと剛性は高くなる。本発明の趣旨を実現するにはCo含有量は、10重量%以下、好ましくは7重量%以下とする。10w%を超えると剛性が低下し、本発明の目的とする穴の直進性と穴精度が得られない。第3に、WCの平均粒径は0.8μm以上、1.5μm以下、とする。上記のCo含有量の範囲で比抵抗0.3μΩm以下を満足するためである。超硬合金の比抵抗はWCの粒径にも依存し、概略粗粒ほど比抵抗は低下し、逆に細粒になるほど比抵抗は高くなる。WCの平均粒径が0.8μm未満では比抵抗0.3μΩm以下を満足しない。
【0007】
第4に、超硬合金において、添加材として、Cr、V、Ta、Nb等を添加する場合があるが、電極材用超硬合金にこれらの元素及び不可避不純物は各々0.5重量%以下に押さえる必要がある。これらの元素を各々0.5重量%以上入れると、著しく加工時間が低下する。その理由は目下不明だが、これらの元素は放電加工中に超硬電極の表面に電気の流れを阻害するような物質が形成されるためと推測される。
第5に、加工時間バラツキの問題については、本発明者らは、加工時間のバラツキとミクロ組織との相関性を解析した結果、WC粒度分布が広いと放電加工時間にバラツキが発生することをみいだした。詳細には、平均WC粒径の3倍以上の粗粒WCが面積率で20%以上存在すると、加工時間が著しくばらつくことがわかった。局所的に加工電流の多少が生じるためと思われる。平面ミクロ組織において平均WC粒径の3倍以上の粗粒WCが面積率で20%以下であることを本発明は規定する。20%を超えると本発明の趣旨に沿った均一的な加工時間が得られず、バラツキが生じる。以下、実施例で詳細に説明を加える。
【0008】
【発明の実施の形態】
(実施例1)
Co、WC、Cr、VC、TaC、NbCなどの原料粉末を目的組成になるよう秤量し、適量の押し出し用の成形バインダーと共にアトライター混合機を用いてアルコール中で3時間混合した。混合終了後、ヘンシュル型真空乾燥機を用いてアルコールを除去したのち、押し出し装置を用いて、0.6mm径の丸棒形状の成形体を作製した。
該成形体を、真空炉を用いて、成形バインダーの除去続いて焼結を行い、密度比略100%の超硬丸棒を作製した。得られた丸棒のミクロ組織を観察して平均のWC粒径と粗粒の面積率を求めた。一方得られた超硬丸棒をセンタレス加工して外径0.09mmの電極棒を作製した。この電極棒を放電加工に供し、10重量%Co超硬に深さ0.5mmの穴を作製するテストを行った。表1にその結果を示す。
【0009】
【表1】
Figure 0004112261
【0010】
表1は、各試料番号において数十回の放電加工を行い、放電加工時間はその平均で5分未満は実用に供することが可能で、本発明の趣旨にも叶うものと判断した。放電時間のバラツキは放電時間の平均±2σに全てが収まる場合はバラツキが少ないとして○を記し、収まらない場合はバラツキが大きいとして×を記した。真円度は各試料番号において最後に加工した穴の内径が平均径±3σにすべての個所において収まる場合を真円度が良いとして○を、また収まらない場合は真円度が悪いとして×をそれぞれ記した。
【0011】
表1より、本発明例1は粗粒が少なく放電時間のバラツキ及び真円度とも良好であったが、比較例2は、粗粒の面積率が高く、放電時間のバラツキが大きくなった。本発明例3と比較例4はWC粒径の違いにより、放電時間のバラツキ及び真円度とも性能差が現われた。本発明例5は、Co量を上限、比較例6はCo量を11重量%例であり、放電加工時間ではわずかな違いであるが、Co量が多い分、剛性が低く、真円度が劣る結果となった。本発明例7、9、10、12は、Cr、V、Ta、Nb及びその他不可避不純物の含有量が各々0.5重量%以下で、比較例8、11、13はその一つの元素が超える例であり、本発明例では良好な放電加工時間が得られ、放電加工時間のバラツキ及び真円度のバラツキが小さい。
【0012】
【発明の効果】
本発明を適用することにより、放電加工時間が短く、且つ、加工時間のバラツキが小さく、更には、真円度が良好な放電加工用電極に用いる超硬合金を提供することが出来た。

Claims (2)

  1. 炭化タングステン基超硬合金において、該超硬合金のCo含有量は10重量%以下、WCの平均粒径が0.8μm以上、1.5μm以下、Cr、V、Ta、Nb及びその他不可避不純物の含有量が各々0.5重量%以下、該超硬合金のミクロ組織はWC平均粒径の3倍以上の粗大WCが面積率で20%以下及び該超硬合金の比抵抗は0.3μΩm以下、としたことを特徴とする放電加工用超硬合金。
  2. 請求項1記載の放電加工用超硬合金において、該超硬合金のCo含有量が7重量%以下であることを特徴とする放電加工用超硬合金。
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