JP4483467B2 - 硬質被覆層が断続重切削加工ですぐれた耐チッピング性を発揮する表面被覆サーメット製切削工具 - Google Patents
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Description
(a)下部層が、Tiの炭化物(以下、TiCで示す)層、窒化物(以下、同じくTiNで示す)層、炭窒化物(以下、TiCNで示す)層、炭酸化物(以下、TiCOで示す)層、および炭窒酸化物(以下、TiCNOで示す)層のうちの1層または2層以上からなり、かつ3〜20μmの全体平均層厚を有するTi化合物層、
(b)上部層が、1〜15μmの平均層厚を有し、かつ化学蒸着した状態でα型の結晶構造を有する酸化アルミニウム(以下、α型Al2O3層という)層、
以上(a)および(b)で構成された硬質被覆層を蒸着形成してなる被覆サーメット工具が知られており、この被覆サーメット工具が、例えば各種の鋼や鋳鉄などの連続切削や断続切削に用いられることは良く知られている。
下部層としてTi化合物層を形成した後の工具基体の表面に、上部層としてのα型Al2O3層を蒸着形成するに際して、これの蒸着形成に先だって、例えば、通常の化学蒸着装置にて、
反応ガス組成:容量%で、AlCl3:3〜10%、CO2:0.5〜3%、C2H4:0.01〜0.3%、SF6:0.01〜0.2%、H2:残り、
反応雰囲気温度:750〜900℃、
反応雰囲気圧力:3〜13kPa、
の低温条件で、Al2O3核を前記表面に分散分布した状態で形成し、この場合、走査型電子顕微鏡を用い、10000倍の倍率で観察して、Al2O3核が平均値で5.1〜92.5個/μm2の割合で分散分布するのが望ましく、ついで、装置内雰囲気を圧力:3〜13kPaのAr雰囲気に変え、装置内温度を930〜1050℃に昇温した条件で前記Al2O3核に加熱処理を施した状態で、
硬質被覆層の上部層としてのα型Al2O3層を通常の条件で蒸着形成すると、この結果の前記加熱処理Al2O3核形成後に蒸着形成されたα型Al2O3層は、電界放出型走査電子顕微鏡を用い、図1(a),(b)に概略説明図で示される通り、工具基体表面と平行な表面研磨面の測定範囲内に存在する六方晶結晶格子を有する結晶粒個々に電子線を照射し、電子後方散乱回折像装置を用いて、前記測定範囲を0.1μm/stepの間隔で、前記表面研磨面の法線に対して、前記結晶粒の結晶面である(0001)面の法線がなす傾斜角を測定し、前記測定傾斜角のうち、0〜45度の範囲内にある測定傾斜角を0.25度のピッチ毎に区分すると共に、各区分内に存在する度数を集計してなる傾斜角度数分布グラフを作成した場合、前記従来α型Al2O3層は、(0001)面の測定傾斜角の分布が0〜45度の範囲内で不偏的な傾斜角度数分布グラフを示すのに対して、前記Al2O3核形成のα型Al2O3層は、傾斜角区分の特定位置にシャープな最高ピークが現れ、このシャープな最高ピークは、前記Al2O3核の分布割合を変化させることによりグラフ横軸の傾斜角区分に現れる位置が変わること。
以上(a)〜(c)に示される研究結果を得たのである。
(a)下部層が、TiC層、TiN層、TiCN層、TiCO層、およびTiCNO層のうちの1層または2層以上からなり、かつ3〜20μmの全体平均層厚を有するTi化合物層、
(b)上部層が、1〜15μmの平均層厚を有するα型Al 2 O 3 層、
以上(a)および(b)で構成された硬質被覆層を形成してなる被覆サーメット工具において、
上記(b)のα型Al 2 O 3 層を、
反応ガス組成:容量%で、AlCl 3 :3〜10%、CO 2 :0.5〜3%、C 2 H 4 :0.01〜0.3%、SF 6 :0.01〜0.2%、H 2 :残り、
反応雰囲気温度:750〜900℃、
反応雰囲気圧力:3〜13kPa、
の低温条件で化学蒸着形成し、かつ加熱処理を施したAl 2 O 3 核を介して、α型Al 2 O 3 層の通常の形成条件に相当する条件で化学蒸着形成してなると共に、
電界放出型走査電子顕微鏡を用い、上記工具基体の表面と平行な表面研磨面の測定範囲内に存在する六方晶結晶格子を有する結晶粒個々に電子線を照射し、電子後方散乱回折像装置を用いて、前記測定範囲を0.1μm/stepの間隔で、前記表面研磨面の法線に対して、前記結晶粒の結晶面である(0001)面の法線がなす傾斜角を測定し、前記測定傾斜角のうち、0〜45度の範囲内にある測定傾斜角を0.25度のピッチ毎に区分すると共に、各区分内に存在する度数を集計してなる傾斜角度数分布グラフにおいて、39〜43度の範囲内の傾斜角区分に最高ピークが存在すると共に、33〜43度の範囲内に存在する度数の合計が、傾斜角度数分布グラフにおける度数全体の45〜73%の割合を占める傾斜角度数分布グラフを示すα型Al2O3層、
で構成してなる、硬質被覆層が断続重切削加工ですぐれた耐チッピング性を発揮する被覆サーメット工具に特徴を有するものである。
(a)下部層のTi化合物層
Ti化合物層は、α型Al2O3層の下部層として存在し、自身の具備するすぐれた高温強度によって硬質被覆層が高温強度向上に寄与するほか、工具基体とα型Al2O3層のいずれにも強固に密着し、よって硬質被覆層の工具基体に対する密着性を向上させる作用を有するが、その平均層厚が3μm未満では、前記作用を十分に発揮させることができず、一方その平均層厚が20μmを越えると、特に高熱発生を伴なう高速切削では熱塑性変形を起し易くなり、これが偏摩耗の原因となることから、その平均層厚を3〜20μmと定めた。
上記の傾斜角度数分布グラフで、33〜43度の範囲内の傾斜角区分に最高ピークを示すα型Al2O3層は、Al2O3自体のもつ高硬度とすぐれた耐熱性に加えて、すぐれた耐衝撃性を有し、したがって、強い機械的衝撃が繰り返し付加される断続重切削加工で、上記の従来被覆サーメット工具の硬質被覆層を構成するα型Al2O3層に比して、一段とすぐれた耐チッピング性を発揮するが、その平均層厚が1μm未満では、所望のすぐれた耐摩耗性を十分に発揮させることができず、一方その平均層厚が15μmを越えて厚くなりすぎると、チッピングが発生し易くなることから、その平均層厚を1〜15μmと定めた。
この発明の被覆サーメット工具の硬質被覆層を構成するα型Al2O3層に関して、傾斜角度数分布グラフで最高ピークを示す傾斜角区分と加熱処理Al2O3核の分布割合との間には密接な関係があり、この場合試験結果によれば、前記加熱処理Al2O3核の分布割合を平均値で5.1〜92.5個/μm2の範囲内で変化させると、最高ピークが39〜43度の範囲内の傾斜角区分に現れると共に、33〜43度の範囲内に存在する度数の合計が、傾斜角度数分布グラフにおける度数全体の45〜73%の割合を占める傾斜角度数分布グラフを示すようになるものであり、したがって、前記加熱処理Al2O3核の分布割合が、5.1個/μm2未満では、これの上に蒸着形成されるα型Al2O3層の傾斜角度数分布グラフの39〜43度の範囲内に現れるピーク高さが不十分、すなわち、33〜43度の範囲内に存在する度数の合計割合が、傾斜角度数分布グラフにおける度数全体の45%未満となってしまい、この場合上記の通り、前記α型Al2O3層に所望のすぐれた耐衝撃性を確保することができず、一方その分布割合が、92.5個/μm2を越えると、最高ピークの現れる傾斜角区分が39〜43度の範囲から外れるようになることから、硬質被覆層を構成するTi化合物層上に形成される前記加熱処理Al2O3核の分布割合を平均値で5.1〜92.5個/μm2としたのである。
反応ガス組成:容量%で、AlCl3:6.5%、CO2:1.6%、C2H4:0.13%、SF6:0.12%、H2:残り、
反応雰囲気温度:820℃、
反応雰囲気圧力:8kPa、
の低温条件でAl2O3核を形成した後、
装置内雰囲気を圧力:8kPaのAr雰囲気に変え、かつ装置内温度を1000℃に昇温した条件で前記Al2O3核に加熱処理を施して加熱処理Al2O3核とし、
この時点で前記試験片を装置から取り出し、引続いて、同じく表3に示される条件で、同じく表4に示される目標層厚のα型Al2O3層を硬質被覆層の上部層として蒸着形成することにより本発明被覆サーメット工具1〜7をそれぞれ製造した。
すなわち、上記傾斜角度数分布グラフは、上記のα型Al2O3層の表面を上記工具基体の表面と平行な研磨面とした状態で、電界放出型走査電子顕微鏡の鏡筒内にセットし、前記研磨面に70度の入射角度で15kVの加速電圧の電子線を1nAの照射電流で、前記表面研磨面の測定範囲内に存在する六方晶結晶格子を有する結晶粒個々に照射して、電子後方散乱回折像装置を用い、30×50μmの領域を0.1μm/stepの間隔で、前記表面研磨面の法線に対して、前記結晶粒の結晶面である(0001)面の法線がなす傾斜角を測定し、この測定結果に基づいて、前記測定傾斜核のうち、0〜45度の範囲内にある測定傾斜角を0.25度のピッチ毎に区分すると共に、各区分内に存在する度数を集計することにより作成した。
被削材:JIS・SCM440の長さ方向等間隔4本縦溝入り丸棒、
切削速度:200m/min、
切り込み:4.0mm、
送り:0.25mm/rev、
切削時間:10分、
の条件(切削条件Aという)での合金鋼の乾式断続高切り込み切削試験(通常の切り込みは2.0mm)、
被削材:JIS・S40Cの長さ方向等間隔4本縦溝入り丸棒、
切削速度:180m/min、
切り込み:2.0mm、
送り:0.5mm/rev、
切削時間:5分、
の条件(切削条件Bという)での炭素鋼の乾式断続高送り切削試験(通常の送りは0.25mm/rev)、さらに、
被削材:JIS・FC300の長さ方向等間隔4本縦溝入り丸棒、
切削速度:250m/min、
切り込み:5.0mm、
送り:0.3mm/rev、
切削時間:10分、
の条件(切削条件Cという)での鋳鉄の乾式断続高切り込み切削試験(通常の切り込みは2.0mm)を行い、いずれの切削試験でも切刃の逃げ面摩耗幅を測定した。この測定結果を表6に示した。
Claims (1)
- 炭化タングステン基超硬合金または炭窒化チタン基サーメットで構成された工具基体の表面に、
(a)下部層が、いずれも化学蒸着形成された、Tiの炭化物層、窒化物層、炭窒化物層、炭酸化物層、および炭窒酸化物層のうちの1層または2層以上からなり、かつ3〜20μmの全体平均層厚を有するTi化合物層、
(b)上部層が、化学蒸着した状態でα型の結晶構造および1〜15μmの平均層厚を有する酸化アルミニウム層、
以上(a)および(b)で構成された硬質被覆層を形成してなる表面被覆サーメット製切削工具において、
上記(b)の酸化アルミニウム層を、
反応ガス組成:容量%で、AlCl 3 :3〜10%、CO 2 :0.5〜3%、C 2 H 4 :0.01〜0.3%、SF 6 :0.01〜0.2%、H 2 :残り、
反応雰囲気温度:750〜900℃、
反応雰囲気圧力:3〜13kPa、
の低温条件で化学蒸着形成し、かつ加熱処理を施した酸化アルミニウム核を介して、化学蒸着した状態でα型の結晶構造を有する酸化アルミニウム層の通常の形成条件に相当する条件で化学蒸着形成してなると共に、
電界放出型走査電子顕微鏡を用い、工具基体表面と平行な表面研磨面の測定範囲内に存在する六方晶結晶格子を有する結晶粒個々に電子線を照射し、電子後方散乱回折像装置を用いて、前記測定範囲を0.1μm/stepの間隔で、前記表面研磨面の法線に対して、前記結晶粒の結晶面である(0001)面の法線がなす傾斜角を測定し、前記測定傾斜角のうち、0〜45度の範囲内にある測定傾斜角を0.25度のピッチ毎に区分すると共に、各区分内に存在する度数を集計してなる傾斜角度数分布グラフにおいて、39〜43度の範囲内の傾斜角区分に最高ピークが存在すると共に、33〜43度の範囲内に存在する度数の合計が、傾斜角度数分布グラフにおける度数全体の45〜73%の割合を占める傾斜角度数分布グラフを示す酸化アルミニウム層、
で構成したことを特徴とする、硬質被覆層が断続重切削加工ですぐれた耐チッピング性を発揮する表面被覆サーメット製切削工具。
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