Композитный абразивный круг

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при изготовлении композитных абразивных кругов. Последний содержит первичную абразивную часть, включающую формованные керамические абразивные частицы, соединенные первичной органической связкой. Первичная абразивная часть дополнительно включает разбавляющие дробленые абразивные частицы, соответствующие установленным номинальным маркировкам в абразивной отрасли. Предусмотрена противоположная передней и связанная с ней вторичная абразивная часть, включающая вторичные дробленые абразивные частицы, соединенные вторичной органической связкой. Первичная абразивная часть содержит больше в объемном соотношении формованных керамических абразивных частиц, чем вторичная абразивная часть. В результате повышается износостойкость абразивного круга. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 4 ил., 3 табл., 2 пр.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Данное изобретение относится к склеенным абразивным кругам.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Склеенные абразивные изделия представляют собой абразивные частицы, соединенные вместе связующим веществом. Связующим веществом обычно является органическая смола, но может служить и неорганический материал, такой как керамика или стекло (т.е. керамическая связка). Примеры склеенных абразивных изделий включают камни, шлифовальные бруски и абразивные круги, такие как, например, шлифовальные круги или отрезные круги.

Различной формы шлифовальными кругами можно, например, управлять при помощи стационарно-закрепленных двигателей, таких как настольный шлифовальный станок, или крепить их и управлять с помощью ручной шлифовальной машины. Ручную шлифовальную машину обычно держат под небольшим углом относительно поверхности заготовки и могут использовать для шлифовки, например, сварочных швов, заусенцев, затворов и выступающих частей металла при литейном производстве.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

С одной стороны, данное изобретение представляет композитный абразивный круг, состоящий из:

первичной абразивной части, определяющей переднюю поверхность, при этом первичная абразивная часть включает в себя оформленные керамические абразивные частицы, соединенные первичной органической связкой;

вторичной абразивной части, определяющей заднюю поверхность, противоположную передней поверхности, в которой вторичная абразивная часть связана с первичной абразивной частью, при этом вторичная абразивная часть включает вторичные дробленые абразивные частицы, соединенные вторичной органической связкой, в свою очередь, первичная абразивная часть содержит больше в объемном соотношении формованных керамических абразивных частиц, чем вторичная абразивная часть; и

где композитный абразивный круг имеет отверстие в центре, проходящее насквозь от передней поверхности до задней поверхности.

В некоторых вариантах первичная органическая связка и вторичная органическая связка отличаются.

В некоторых вариантах вторичная абразивная часть, в основном, не содержит формованных керамических абразивных частиц. В некоторых вариантах формованные керамические абразивные частицы представляют собой усеченные треугольные пирамиды. В некоторых вариантах усеченные треугольные пирамиды имеют угол наклона в пределах от 75 до 85 градусов.

В некоторых вариантах первичная абразивная часть также содержит разбавленные дробленые абразивные частицы. В некоторых вариантах разбавляющие дробленые абразивные частицы имеют меньший средний размер частицы в сравнении с формованными керамическими абразивными частицами.

В некоторых вариантах формованные керамические абразивные частицы имеют соотношение максимальной длины к толщине от 1:1 до 8:1. В некоторых вариантах формованные керамические абразивные частицы имеют соотношение максимальной длины в толщине от 2:1 до 5:1. В некоторых вариантах формованные керамические абразивные частицы содержат золь-гелевые производные формованных абразивных частиц, полученных из оксида алюминия. В некоторых вариантах формованные керамические абразивные частицы покрыты неорганическими частицами. В некоторых вариантах первичная абразивная часть также содержит первичное покрытие передней поверхности из армированного материала, в то время как вторичная абразивная часть также содержит вторичное покрытие задней поверхности из армированного материала. В некоторых вариантах композитный абразивный круг имеет утопленную центральную часть, окружающую отверстие в центре. В некоторых вариантах данное изобретение представляет композитный абразивный круг в соответствии с любым из вариантов от одного до тринадцати, первичная абразивная часть которого содержит от 66 до 74 процентов по весу формованных абразивных частиц, полученных из оксида алюминия, от 14 до 20 процентов по весу органической связки, полученной из жидкой фенольной смолы и твердой фенольной смолы, и от 10 до 15 процентов по весу диспергирующих частиц. В некоторых вариантах как минимум одна из первичной или вторичной связки содержит как минимум часть обработанной фенольной смолы.

В данном контексте понятие «формованная абразивная частица» относится к керамической абразивной частице, при этом как минимум часть абразивной частицы имеет определенную форму, которая, в основном, повторяет форму формообразующей полости, использованной для формования прототипа оформленной частицы, которую получают, в основном, спеканием до образования оформленной керамической абразивной частицы. Понятие «оформленная керамическая абразивная частица» в данном контексте не включает абразивные частицы, полученные путем дробления или крошения (напр., механического дробления).

Особенности и преимущества данного изобретения будут в дальнейшем более понятны при рассмотрении подробного описания и рисунков, так же как и прилагаемой формулы изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Фиг. 1 - это вид в перспективе образца композитного абразивного круга 100 в соответствии с данным изобретением.

Фиг. 2 - это вид плоскости поперечного сечения 2-2, показанного на Фиг. 1.

Фиг. 3 - это схематический вид сверху образца формованной керамической абразивной частицы 300.

Фиг. 4 - это схематический вид поперечного сечения формованной керамической абразивной частицы 300, перпендикуляр к треугольному основанию 321 и 325а, по плоскости 4-4, показанной на Фиг. 3.

Дополнительные варианты данного изобретения, которые не входят в вышеописанные в схематических рисунках, также рассматриваются, например о них упоминается в обсуждении. Рисунки могут быть не вычерчены в масштабе. Одинаковые номера деталей могут использоваться на всех рисунках для обозначения одних и тех же частей детали.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Ссылаясь на Фиг. 1 и 2, образец композитного абразивного круга 100 в соответствии с данным изобретением включает первичную абразивную часть 120, которая определяет переднюю поверхность 124. Первичная абразивная часть 120 содержит формованные абразивные керамические частицы 140 и дополнительно разбавленные дробленые абразивные частицы 174, соединенные первичной органической связкой 150. Вторичная абразивная часть 160 определяет заднюю поверхность 166, противоположную передней поверхности 124. Вторичная абразивная часть 160 соединена с первичной абразивной частью 120. Вторичная абразивная часть 160 содержит вторичные дробленые абразивные частицы 170, соединенные вторичной органической связкой 175. Вторичная органическая связка 175 может быть такой же или отличаться от первичной органической связки 150. Первичная абразивная часть 120 содержит больше в объемном соотношении формованных керамических абразивных частиц 140, чем вторичная абразивная часть 160. Композитный абразивный круг 100 имеет отверстие в центре 190, которое проходит от передней поверхности 124 до задней поверхности и которое может быть использовано в качестве насадки для электроинструмента. Первичная абразивная часть 120 дополнительно также содержит армирующий материал 115, непосредственно примыкающий к передней поверхности 124 первичной абразивной части 120. Вторичная абразивная часть 160 дополнительно также содержит вторичный армирующий материал 116, непосредственно примыкающий к задней поверхности 166. Дополнительный армирующий материал 117 располагается между слоями и/или располагается на месте соединения первичной абразивной части 120 и вторичной абразивной части 160. В некоторых вариантах первичная и вторичная абразивные части контактируют между собой, в то время как в других вариантах они соединены друг с другом при помощи одного или нескольких дополнительных элементов (напр., слой третьей органической связки, дополнительно включающий армирующий материал 117).

Обычно вторичная абразивная часть содержит менее 90 процентов по объему, менее 80 процентов по объему, менее 70 процентов по объему, менее 60 процентов по объему, менее 50 процентов по объему, менее 40 процентов по объему, менее 30 процентов по объему, менее 20 процентов по объему, менее 10 процентов по объему, менее 5 процентов по объему или даже менее одного процента по объему формованных керамических абразивных частиц. В некоторых вариантах вторичная абразивная часть не содержит формованных керамических абразивных частиц.

Композитные абразивные круги могут быть отлиты в форме, например, неглубокого круга, или плоской тарелки, или блюдца с загнутыми или прямыми расширяющимися краями, и могут иметь плоскую или утопленную центральную часть, окружающую и примыкающую к отверстию в центре (напр., как тип 27 шлифовальный круг с утопленным центром). В данном контексте понятие «плоская центральная часть» включает композитные абразивные круги любых форм, кроме абразивных кругов с утопленным центром или с выпуклой втулкой, а также круги с передней и задней поверхностями, которые простираются без каких-либо погрешностей или острых изгибов до отверстия в центре. Композитный абразивный круг может быть оборудован специально рядом с или прямо в центральном отверстии (напр., центральное посадочное отверстие) таким образом, чтобы иметь возможность вставлять любое подходящее посадочное кольцо или адаптер, например, для использования композитного абразивного круга на шпинделе или оси ручной шлифовальной машины, например, как это описано в Патенте США №3 081 584 (Буллард (Bullard)); 3 136 100 (Робертсон, Мл. (Robertson, Jr.)); 3 500 592 (Харриет (Harrist)) и 3 596 415 (Донах (Donahue)), изобретения которых упоминаются в данном контексте. Существует также много других подходящих посадочных оснований, которые широко известны профессионалам и которые помогают использовать абразивные круги различными способами.

Органические связки преимущественно включаются в первичную и вторичную абразивные части в количестве от 5 до 30 процентов, более предпочтительно от 10 до 25 процентов и наиболее предпочтительно от 15 до 24 процентов по весу, рассчитывая от общей массы соответствующей первичной и вторичной абразивной частей, тем не менее другой количественное содержание также допустимо. Органическая связка обычно получается путем как минимум частичного спекания соответствующего прототипа органической связки.

Фенольная смола служит образцом пригодного прототипа органической связки и может быть использована в порошковой форме и/или в жидком состоянии. Прототипы органической связки, которые могут спекаться (т.е. полимеризоваться и/или сшиваться) до формы пригодных органических связок включают, например, одну или несколько полимерных смол (включая новолачную и/или резольную фенольную смолу), одну или несколько эпоксидных смол, одну или несколько мочевиноформальдегидных связок, одну или несколько полиэфирных смол, одну или несколько полиимидных смол, одну или несколько резиновых смесей, одну или несколько полибензимидазольных смол, одну или несколько шеллаков, одну или несколько акриловых мономерных смол и/или олигомерных, и их соединений. Прототипы органической связки могут сочетаться с дополнительными компонентами, такими как, например, рафинирующие добавки, отвердители, катализаторы, инициаторы, красители, антистатики, диспергирующие вещества, и смазки. Условия для спекания каждого из этих компонентов известны широкому кругу профессионалов.

Первичная органическая связка и вторичная органическая связка могут быть одинаковыми или отличаться (напр., отличаться по химическому составу). Например, первичная органическая связка может являться первичной фенольной связкой, а вторичная органическая связка может являться вторичной фенольной связкой, которая по химическому составу отличается от первичной фенольной связки.

Пригодные фенольные смолы включают новолачную и резольную фенольные смолы. Новолачные фенольные смолы характеризуются тем, что они являются кислотно-каталитическими и что они обладают соотношением формальдегида к фенолу менее единицы, обычно между 0.5:1 и 0.8:1. Резольные фенольные смолы характеризуются тем, что они являются щелочно-каталитическими и что они обладают соотношением формальдегида к фенолу более чем или равным единице, обычно от 1:1 до 3:1. Новолачные и резольные фенольные смеси могут быть химически модифицированными (напр., реакцией с эпоксидными составляющими), или они могут быть немодифицированными. Образцы кислотных катализаторов, пригодных для спекания фенольных смол включают серную, соляную, фосфорную, щавелевую и п-толуолсульфоновую кислоты. Щелочные катализаторы, пригодные для спекания фенольных смол включают гидроксид натрия, гидроксид бария, гидроксид калия, гидроксид кальция, органические амины или карбонат натрия.

Фенольные смолы широко распространены и доступны в готовом виде у продавцов-производителей. Примеры доступных на рынке новолачных смол включают DUREZ 1364, двустадийную порошковую фенольную смолу (поставляемую корпорацией «Дюрез Корпорэйшн» (Durez Corporation), Эддисон, штат Техас, под торговой маркой VARCUM (напр., 29302)), или HEXION AD5534 RESIN (поставляемая корпорацией «Хексион Спешэлти Кемикалс, Инк.» (Hexion Specialty Chemicals, Ink.), Луисвилл, штат Кентукки). Примеры коммерчески доступных резольных фенольных смол, пригодных для применения в данном изобретении, включают те, которые поставляются корпорацией «Дюрез Корпорэйшн» (Durez Corporation) под торговой маркой VARCUM (напр., 29217, 29306, 29318, 29338, 29353); те, которые поставляются компанией «Эшлэнд Кемикал Ко.» (Ashland Chemical Co.), Бартоу, штат Флорида, под торговой маркой AEROFENE (напр., AEROFENE 295); и те, которые поставляются «Кэннэм Кемикал Компани Лтд.» (Kangnam Chemical Company Ltd.), Сеул, Южная Корея, под торговой маркой "PHENOLITE" (напр., PHENOLITE TD-2207).

Температура спекания прототипов органической связки будет варьироваться в зависимости от выбранного материала и конструкции колеса. Выбор подходящих условий является показателем компетенции среди обычных навыков в этой отрасли. Примерные условия для фенольной связки могут включать подаваемое давление около 20 тонн на 4 дюйма диаметра (224 кг/см2) при комнатной температуре с дальнейшим нагреванием при температуре до 185°С в течение достаточного промежутка времени для спекания материала прототипа органической связки.

Композитные абразивные круги в соответствии с данным изобретением могут быть изготовлены в процессе отливки. Во время отливки прототипы первичной и вторичной органической связок, которые могут быть в виде жидкости или порошка, или сочетания жидкости и порошка, смешиваются с абразивными частицами. В некоторых вариантах жидкое вещество (либо спекаемая органическая смола, либо растворитель) первым добавляется к абразивным частицам, чтобы увлажнить их наружную поверхность, а потом увлажненные абразивные частицы смешиваются с порошковым прототипов органической связки. Композитные абразивные круги в соответствии с данным изобретением могут быть изготовлены, например, прессованием, литьевым прессованием и/или трансферным прессованием.

Композитные абразивные круги, дополнительно включающие один или несколько армирующих материалов, могут быть изготовлены как горячим, так и холодным прессованием любым подходящим способом, которые широко известны профессионалам в этой отрасли.

Например, в одном показательном процессе литейная форма, имеющая формирующую центральное отверстие ось, окруженную круглой полостью с утопленным центром, может быть использована для отливки кругов с утопленным центром или с выпуклой втулкой. Абразивные круги могут быть отлиты так: сначала в полость помещается диск армирующего материала, имеющий центральное отверстие вокруг оси, до соприкосновения с нижней частью поверхности полости. Затем распределяется равномерным слоем вторичная спекаемая смесь, содержащая первичные дробленые абразивные частицы, и прототип вторичной органической связки сверху на диск армирующего материала. Далее следующий диск армирующего материала с центральным отверстием, расположенным вокруг оси, помещается на слой вторичной спекаемой смеси, следом за этим распределяется равномерным слоем первичная спекаемая смесь, содержащая формованные керамические абразивные частицы, дополнительно разбавляющие дробленые абразивные частицы, и сверху прототип первичной связки. Наконец, армирующий диск втулки с центральным отверстием в нем помещается вокруг оси на слой первичной спекаемой смеси, и верхняя формовочная плита желаемой формы, чтобы получить определенное количество кругов с утопленным центром или с плоской центральной частью, помещается наверх на все эти слои для получения формы в сборе. Форма в сборе затем помещается между плитами либо обычного холодного, либо горячего пресса. Затем пресс включается, и прижимает книзу формовочную плиту, и сжимает диски и абразивные смеси вместе под давлением от 1 до 4 тонн на один квадратный дюйм до устойчивой формы, имеющей определенную толщину, диаметр и плотность. После отливки круг извлекается из полости и помещается в печь, разогретую (напр., до температуры приблизительно 175°С в течение приблизительно 6 часов) для спекания спекаемых смесей и преобразования прототипов органических связок в пригодные органические связки.

В некоторых вариантах первичная абразивная часть включает от 10 до 60 процентов по весу формованных керамических абразивных частиц; предпочтительнее от 30 до 60 процентов по весу или наиболее предпочтительно от 40 до 60 процентов по весу, рассчитывая от общей массы материала связки и абразивных частиц.

Формованные керамические абразивные частицы, состоящие из кристаллитов альфа-глинозема, магниевой шпинели глинозема и редкоземельного гексагонального алюмината, могут быть получены с использованием частиц золь-гелевого прототипа альфа-глинозема, согласно способам, описанным, например, в Патенте США №5 213 591 (Целиккая и соав. (Celikkaya et al.) и в заявках на публикацию Патента США №2009/0165394 А1 (Куллер и др. (Culler at al.)) и 2009/0169816 А1 (Эриксон и др. (Erickson et al.)).

В некоторых вариантах формованные керамические абразивные частицы на основе альфа-глинозема могут быть получены в результате многоэтапного процесса. Вкратце, этот способ включает этапы: получение дисперсии из отобранных или неотобранных золь-гелевых прототипов альфа-глинозема, которую можно в дальнейшем преобразовать в альфа-глинозем; наполнение одной или нескольких формообразующих полостей, имеющих нужную внешнюю форму оформленной абразивной частицы золь-гелием, высушивание золь-гелия для получения прототипа формованных керамических абразивных частиц; извлечение прототипа формованных керамических абразивных частиц из формообразующей полости; обжиг прототипа формованных керамических абразивных частиц для получения обожженного прототипа формованных керамических абразивных частиц и затем спекание обожженного прототипа формованных керамических абразивных частиц до получения формованных керамических абразивных частиц. Далее этот процесс будет описан более подробно.

Первый этап процесса включает в себя обеспечение отобранной или неотобранной дисперсии прототипа альфа-глинозема, которая может быть преобразована в альфа-глинозем. Дисперсия прототипа альфа-глинозема часто содержит жидкость, а именно летучую компоненту. В одном варианте летучая компонента - это вода. Дисперсия должна содержать достаточное количество жидкости для придания вязкости дисперсии и в то же время достаточно небольшое для заполнения формообразующих полостей и повторения контуров поверхностей полости, но не настолько много жидкости, чтобы это могло привести к последующему вытеканию жидкости из формообразующей полости, что само по себе чрезмерно дорого. В одном варианте дисперсия прототипа альфа-глинозема содержит от 2 до 90 процентов частиц по весу, которые можно преобразовать в альфа-глинозем, таких как частицы моногидрата оксида алюминия (), и не менее 10 процентов по весу, или от 50 до 70 процентов, или от 50 до 60 процентов по весу летучей компоненты, такой как вода. И наоборот, дисперсия прототипа альфа-глинозема в некоторых вариантах содержит от 30 до 50 процентов, или от 40 до 50 процентов по весу твердого вещества.

Также могут использоваться гидраты оксида алюминия, отличные от . может быть приготовлен по известным технологиям или может быть получен коммерческим путем. Примеры коммерчески доступного включают продукты, имеющие торговые марки "DISPERAL", и "DISPAL", оба доступны от компании «Сасол Нос Америка, Инк.» (Sasol North America), Хьюстон, штат Техас, или "HiQ-40", доступный от «БАСФ Корпорэйшн» (BASF Corporation), Флорхем Парк, штат Нью-Джерси. Эти моногидраты оксида алюминия относительно чистые, то есть они включают сравнительно малые, если они вообще имеют место, гидратные фазисы в сравнении с другими моногидратами, и имеют высокую удельную поверхность.

Физические качества получившихся формованных керамических абразивных частиц будут в основном зависеть от типа материала, используемого в дисперсии прототипа альфа-глинозема. В одном варианте дисперсия прототипа альфа-глинозема представлена в гелевом состоянии. В данном контексте понятие «гель» - это трехмерная сеть твердых частиц, распределенных по жидкости.

Дисперсия прототипа альфа-алюминия может содержать модифицирующие добавки или прототипы модифицирующих добавок. Модифицирующая добавка может работать на улучшение некоторых желаемых качеств абразивных частиц, или повышение эффективности последующего этапа спекания. Модифицирующие добавки или прототипы модифицирующих добавок могут быть в форме растворимых солей, обычно водорастворимых солей. Они обычно состоят из металлосодержащих составляющих и могут быть прототипом оксида магния, цинка, железа, кремния, кобальта, никеля, циркония, гафния, хрома, иттрия, празеодимия, самария, иттербия, неодима, гадолиния, церия, диспрозия, эрбия, титана и их соединений. Определенная концентрация этих добавок, которые могут присутствовать в дисперсии прототипа альфа-глинозема, может варьироваться в зависимости от обладания навыком в этой отрасли.

Обычно введение модифицирующей добавки или прототипа модифицирующей добавки приводит к преобразованию дисперсии прототипа альфа-глинозема в гель. Дисперсия прототипа альфа-глинозема может также преобразовываться в гель под воздействием тепла в течение определенного периода времени. Дисперсия прототипа альфа-глинозема может также содержать структурообразующий агент (отбор) для улучшения преобразования гидратного или обожженного оксида алюминия в альфа-глинозем. Структурообразующие агенты, пригодные для применения в данном изобретении, включают мелкие частицы альфа-глинозема, альфа-оксид железа и его прототипы, оксиды титана и титанаты, оксиды хрома, или любые другие материалы, которые могут структурировать переход. Количество структурообразующего агента, если он имеет место, должно быть достаточным, чтобы повлиять на преобразование альфа-глинозема. Структурообразование таких дисперсий прототипа альфа-глинозема описывается в патенте США №4 744 802 (Швабель (Schwabel)).

Пептизирующее вещество может быть также добавлено к дисперсии прототипа альфа-глинозема для получения более устойчивой гидрозоли или коллоида дисперсии прототипа альфа-глинозема. Подходящие пептизирующие вещества - это одноосновные кислоты и кислотные смеси, такие как уксусная кислота, соляная кислота, муравьиная кислота и азотная кислота. Многокомпонентные кислоты также могут применяться, но они слишком быстро преобразуют дисперсию прототипа альфа-глинозема в гель, затрудняя манипуляции с ней или добавление к ней дополнительных компонентов. Некоторые бемиты, полученные из коммерческих источников, содержат титры по кислоте (такие как абсорбированная муравьиная или азотная кислота), которые способствуют получению устойчивой дисперсии прототипа альфа-глинозема.

Дисперсия прототипа альфа-глинозема может быть получена любым подходящим способом, таким как, например, обычное смешивание моногидрата оксида алюминия с водой, содержащей пептизурующее вещество, или перемешиванием суспензии моногидрата оксида алюминия, к которой в дальнейшем добавляется пептизирующее вещество.

Пеноудаляющие добавки и другие подходящие химические вещества могут добавляться для снижения пенообразования или связывания воздуха при смешивании. Дополнительные химические вещества, такие как увлажняющие агенты, спирты или связующие вещества также могут добавляться по желанию. Абразивные частицы альфа-глинозема могут содержать кремнезем и оксид железа, как это описывается в патенте США №5 645 619 (Эриксон и соав. (Erickson et al.)). Абразивные частицы альфа-глинозема могут содержать цирконий, как это описано в Патенте США №5 551 963 (Лармье (Larmie)). Кроме того, абразивные частицы альфа-глинозема могут иметь микроструктуру или добавки, как это описано в Патенте США №6 227 161 (Кастро (Castro)).

Второй этап процесса включает обеспечение литейной формой, имеющей как минимум одну формообразующую полость, а предпочтительнее множество полостей. Форма может иметь в целом плоскую нижнюю поверхность и множество формообразующих полостей. Множество полостей может составлять производственный станок. Производственный станок может быть в форме ленты, пластины, непрерывного полотна, покрывающего валика, такого как ротационный валик, муфты, опирающейся на валик, или накатного ролика.

В одном варианте производственный станок состоит из полимерного материала. Примеры подходящих полимерных материалов включают термопласты, такие как полиэстеры, поликарбонаты, полиэфирсульфоны, полиметилметакрилаты (оргстекло), полиуретаны, поливинилхлориды, полиолефин, полистирол, полипропилен, полиэтилен или его соединения, или термореактивные материалы. В одном варианте все оборудование полностью сделано из полимерных или термопластичных материалов. В другом варианте поверхности оборудования, вступающие в контакт с золь-гелем в процессе сушки, такие как поверхности множества полостей, содержат полимерные и термопластичные материалы, а остальные части оборудования могут быть сделаны из других материалов. Подходящее полимерное покрытие может быть применено к металлическому оборудованию, чтобы изменить допустимую нагрузку на поверхность, к примеру.

Полимерные и термопластичные станки могут тиражироваться металлическим мастер-станком. Мастер-станок будет иметь обратный образец формы, необходимой в производственном станке. Мастер-станок может быть сделан таким же образом, как и производственный станок. В одном варианте мастер-станок сделан из металла, напр. никеля, и обработан алмазным инструментом. Полимерный листовой материал можно нагреть вместе с мастер-станком до такой степени, что полимерный материал приобретет необходимую форму образца мастер-станка, если при этом надавить на них обоих. Полимерный или термопластичный материал может быть также экструдирован или набран на поверхность мастер-станка и затем прижат прессом. Термопластичный материал охлаждается для того, чтобы загустел и образовался производственный станок. При использовании термопластичного производственного станка следует обратить особое внимание на то, что следует избегать избыточного тепла, которое может повлечь за собой деформацию термопластичного производственного станка и сократить его срок эксплуатации. Больше информации по конструированию и производству производственных станков или мастер-станков можно найти в Патентах США №5 152 917 (Пипер и соав. (Pieper et al.)); №5 435 816 (Спургеон и соав. (Spurgeon et al.)); №5 672 097 (Хупмен и соав. (Hoopman et al.)); №5 946 991 (Хупмен и соав. (Hoopman et al.)); №5 975 987 (Хупмен и соав. (Hoopman et al.)) и №6 129 540 (Хупмен и соав. (Hoopman et al.)).

Доступ к полостям может быть через отверстие в верхней поверхности или в нижней поверхности литейной формы. В некоторых случаях, полости могут занимать всю толщину формы. Как вариант, полости могут занимать только часть толщины формы. В одном варианте верхняя поверхность в целом параллельна нижней поверхности литейной формы, полости при этом имеют в целом одинаковую глубину. По меньшей мере, одна сторона литейной формы может оставаться открытой для воздействия окружающей атмосферы на время этапа, на котором извлекается летучая компонента.

Полости имеют определенную трехмерную форму для производства формованных керамических абразивных частиц. Величина глубины равна перпендикулярному расстоянию от верхней поверхности до самой нижней точки нижней поверхности. Глубина данной полости может быть равной или отличаться от ее длины и/или ширины. Полости в данной литейной форме могут иметь одинаковую форму или разные формы.

Третий этап процесса включает наполнение полостей литейной формы дисперсией прототипа альфа-глинозема (напр., общепринятым способом). В некоторых вариантах установка с ножевым валиком или установка вакуумного напыления со щелевой экструзионной головкой может быть использована. Смазка для формы может быть использована, чтобы облегчить извлечение частиц из формы при необходимости. Обычные смазки для формы включают масла, такие как арахисовое масло или минеральное масло, рыбий жир, силиконы, политетрафторэтилен, стеарат цинка и графит. В общем, смазка для формы, такая как арахисовое масло, в жидкости, такой как вода или спирт, наносится на поверхности, контактирующие с золь-гелем, в пределах от 0,1 мг/дюйм2 (0,02 мг/см2) до 3,0 мг/дюйм2 (0,46 мг/см2) или от 0,1 мг/дюйм2 (0,02 мг/см2) до 5,0 мг/дюйм2 (0,78 мг/см2) смазки присутствует на единицу площади формы там, где нужна смазка. В некоторых вариантах верхняя поверхность формы покрыта дисперсией прототипа альфа-глинозема. Дисперсия прототипа альфа-глинозема может подаваться насосом на верхнюю поверхность.

Далее, скребок или уровень может использоваться для того, чтобы разровнять дисперсию прототипа альфа-глинозема полностью по полостям формы. Оставшуюся часть дисперсии прототипа альфа-глинозема, которая не попала в полость, можно убрать с верхней поверхности формы и переработать. В некоторых вариантах маленькая часть дисперсии прототипа альфа-глинозема может остаться на верхней поверхности, а в других вариантах верхняя поверхность в основном очищается от дисперсии. Давление, которое прилагается к скребку или уровню, обычно составляет менее 100 фунтов/кв. дюйм (0,7 МПа), менее 50 фунтов/кв. дюйм (0,3 МПа) или даже менее 10 фунтов/кв. дюйм (69 кПа). В некоторых вариантах неоткрытая поверхность дисперсии прототипа альфа-глинозема продолжается в основном за пределами верхней поверхности, чтобы обеспечить единообразие по толщине получившихся керамических абразивных частиц.

Четвертый этап процесса включает удаление летучей компоненты, чтобы высушить дисперсию. Предполагается, что летучая компонента удаляется с высокой скоростью испарения. В некоторых вариантах удаление летучей компоненты испарением происходит при температуры выше точки кипения летучей компоненты. Верхний предел температуры сушки часто зависит от материала, из которого сделана литейная форма. Для полипропиленовых станков температура должна быть менее, чем точка плавления пластика. В одном варианте, для водной дисперсии с содержанием твердого вещества от 40 до 50 процентов и полипропиленовой формы, температура сушки может быть от 90°С до 165°С, или от 105°С до 150°С, или от 105°С до 120°С. Более высокие температуры могут привести к увеличению скорости производства, но также могут привести к ухудшению качества поверхности полипропиленового станка, таким образом, сокращая его срок эксплуатации как литейной формы.

Пятый этап процесса включает извлечение получившихся прототипов керамических абразивных частиц определенной формы из формообразующих полостей. Прототипы керамических абразивных частиц могут быть извлечены из полостей при помощи следующих процессов, применяемых по одному или в сочетании в литейной форме: притяжение, колебания, ультразвуковые колебания, вакуум или сжатый воздух для извлечения частиц из формообразующей полости.

Прототипы абразивных частиц могут в дальнейшем сушиться вне полости. Если дисперсия прототипа альфа-глинозема высушивается до необходимого уровня в полости, то в этом дополнительном этапе сушки нет необходимости. Тем не менее, в некоторых случаях, ввести этот дополнительный этап сушки может быть более экономичным, чтобы минимизировать время, которое дисперсия прототипа альфа-глинозема проводит в полости. Обычно прототип формованных керамических абразивных частиц сушится от 10 до 480 минут, или от 120 до 400 минут, при температуре от 50°С до 160°С или от 120°С до 150°С.

Шестой этап процесса включает обжиг прототипа формованных керамических абразивных частиц. В процессе обжига практически вся летучая компонента извлекается, а различные компоненты, которые присутствовали в дисперсии прототипа альфа-глинозема, преобразуются в металлические оксиды. Прототип формованных керамических абразивных частиц нагревается обычно до температуры от 400°С до 800°С и остается в этих температурных пределах до тех пор, пока вся свободная вода и более 90 процентов от массы любого связывающего летучего материала испаряется. В качестве дополнительного этапа, может потребоваться ввести модифицирующую добавку в процессе пропитки. Водорастворимые соли могут вводиться в качестве пропитки в поры обжигаемых прототипов формованных керамических абразивных частиц. Затем прототип керамических абразивных частиц предварительно обжигается снова. Этот дополнительный этап более подробно описан в Патенте США №5 164 348 (Вуд (Wood)).

Седьмой этап процесса включает спекание прокаленного прототипа формованных керамических абразивных частиц до формирования частиц альфа-глинозема. До спекания, прокаленные прототипы формованных керамических абразивных частиц недостаточно уплотнены, и, таким образом, им не хватает необходимой твердости для использования в качестве формованных керамических абразивных частиц. Спекание состоит в нагревании прокаленных прототипов керамических абразивных частиц до температуры от 1000°С до 1650°С и сохранении их в этих температурных пределах до тех пор, пока в основном весь моногидрат альфа-глинозема (или его эквивалент) преобразуется в альфа-глинозем, и пористость снизится до менее 15 процентов от объема. Промежуток времени, в течение которого прокаленные прототипы формованных керамических абразивных частиц должны подвергаться температуре спекания, чтобы достичь этого уровня преобразования, зависит от многих факторов, но обычно составляет от пяти секунд до 48 часов при нормальных условиях.

В другом варианте, продолжительность этапа спекания варьируется от одной минуты до 90 минут. После спекания оформленная керамическая абразивная частица может иметь твердость по Виккерсу в 10 ГПа, 16 ГПа, 18 ГПа, 20 ГПа или более.

Другие этапы также могут применяться, чтобы модифицировать описанный процесс, такие как, например, быстрое нагревание материала от температуры обжига до температуры спекания, обработка дисперсии прототипа альфа-глинозема в центрифуге, чтобы удалить осадок и/или пыль. Более того, процесс может быть модифицирован сочетанием двух или более этапов при необходимости. Соответствующе этапы процесса, которые могут быть применены для модификации процесса этого изобретения, более подробно описаны в Патенте США №4 314 827 (Лайтхайзер (Leitheiser)).

Больше информации, касающейся способов производства формованных керамических абразивных частиц можно найти в опубликованной патентной заявке США №2009/0165394 А1 (Кулер и соав. (Culler et al.)).

Ссылаясь на фиг. 3 и 4, образец оформленной керамической абразивной частицы 300 представляет собой усеченную правильную треугольную пирамиду, состоящую из треугольного основания 321, треугольной вершины 323 и множества наклонных сторон 325а, 325b, 325с, соединяющих треугольное основание 321 (показанное как равностороннее) и треугольную вершину 323. Угол наклона 360а - это двугранный угол, образованный на пересечении стороны 325а с треугольным основанием 321. Аналогично, углы наклона 360b и 360с (оба не видны) соответствуют двугранным углам, образованным, соответственно, пересечениями сторон 325b и 325с с треугольным основанием 321. В случае оформленной керамической абразивной частицы 300, все углы наклона имеют одинаковое значение. В некоторых вариантах боковые ребра 327а, 327b, и 327с имеют средний радиус кривизны менее 50 микрометров, хотя это не является необходимым условием.

Формованные керамические абразивные частицы, применяемые в данном изобретении, как правило, изготавливаются с использованием инструментов (напр., литейных форм), рез которых осуществляется алмазным оборудованием, что обеспечивает более высокую четкость контуров в сравнении с другими вариантами производства, такими как, например, штамповка или перфорация. Обычно, полости на поверхности инструмента имеют плоскую лицевую часть, переходящую в острые края, таким образом, и формируются стороны и вершина усеченной пирамиды. Получившиеся формованные керамические абразивные частицы имеют соответствующую номинальную среднюю форму, которая соответствует форме полости (напр., усеченной пирамиды) на поверхности инструмента; тем не менее, отклонения (напр., случайные отклонения) от номинальной средней формы могут появляться при производстве, и формованные керамические абразивные частицы, отражающие эти отклонения, также включены в понятие оформленной керамической абразивной частицы в данном контексте.

В варианте, показанном на фиг. 3 и 4, стороны 325а, 325b, 325с имеют одинаковые размеры и образуют двугранные углы с треугольным основанием 321 около 82 градусов (соответствующие углу наклона в 82 градуса). Тем не менее, следует признать, что и другие двугранные углы (включая угол 90 градусов) могут быть использованы. Например, двугранный угол между основанием и каждой из сторон может независимо варьироваться от 45 до 90 градусов, обычно от 70 до 90 градусов, чаще от 75 до 85 градусов.

Говоря о формованных керамических абразивных частицах, в данном контексте понятие «длина» соответствует максимальной величине измерения формованной абразивной частицы. «Ширина» соответствует максимальной величине измерения оформленной абразивной частицы, которая перпендикулярна длине. «Толщина» или «высота» соответствует величине измерения формованной абразивной частицы, которая перпендикулярна длине и ширине.

Формованные керамические абразивные частицы обычно отбираются по длине в пределах от 0,001 мм до 26 мм, чаще от 0,1 мм до 10 мм, наиболее часто от 0,5 мм до 5 мм, хотя другие величины длины тоже могут применяться. В некоторых вариантах длина может быть выражена как часть толщины склеенного композитного абразивного круга, в состав которого она входит. Например, оформленная абразивная частица может иметь длину больше, чем половина толщины склеенного композитного абразивного круга.

Формованные керамические абразивные частицы обычно отбираются по ширине в пределах от 0,001 мм до 26 мм, чаще от 0,1 мм до 10 мм, наиболее часто от 0,5 мм до 5 мм, хотя другие размеры также могут быть использованы.

Формованные керамические абразивные частицы обычно отбираются по толщине в пределах от 0,005 мм до 1,6 мм, чаще от 0,2 мм до 1,2 мм.

В некоторых вариантах формованные керамические абразивные частицы могут иметь аспектное соотношение (длины к толщине) как минимум 2, 3, 4, 5, 6 или более.

Покрытие поверхности формованной керамической абразивной частицы также может быть использовано для улучшения сцепления между формованными керамическими абразивными частицами и связующим веществом в абразивных изделиях, а также может способствовать электростатическому осаждению формованных керамических абразивных частиц. В одном варианте, покрытие поверхности, как описывается в Патенте США №5 352 254 (Целиккая (Celikkaya)) в размере от 0,1 до 2 процентов по весу покрытия поверхности от общей массы формованной керамической абразивной частицы может применяться. Такие покрытия описаны в Патентах США №5 213 591 (Целиккая и соав. (Celikkaya et al.)); 5 011 508 (Уолд и соав. (Wald et al.)); 1 910 444 (Николсон (Nicholson)); 3 041 156 (Роуз и соав. (Rowse et al.)); 5 009 675 (Кунц и др. (Kunz et al.)); 5 085 671 (Мартин и соав.); 4 997 461 (Маркхоф-Матени и соав. (Markhoff-Mateni et al.)) и 5 042 991 (Кунц и соав. (Kunz et al.)). Кроме этого покрытие поверхности может защитить оформленную абразивную частицу от закупоривания. Закупоривание - это понятие, которое объясняется как явление, при котором металлические частицы от заготовки в процессе шлифовки оказываются приваренными к верхушкам абразивных частиц. Покрытия поверхности, способные выполнять вышеперечисленные функции, известны профессионалам в этой отрасли.

Композитные абразивные круги в соответствии с данным изобретением могут также содержать дробленые абразивные частицы (т.е. полученные не в результате дробления формованных керамических абразивных частиц), соответствующие в абразивной отрасли определенной номинальной маркировке или сочетанию номинальных маркировок. Если они имеют место, то дробленые абразивные частицы обычно относятся к более мелкому по размеру зерна классу, или классам (напр., если используется множество классов крупности зерна), чем формованные керамические абразивные частицы, хотя это не является необходимым условием.

Подходящие дробленые абразивные частицы включают, например, дробленые частицы из расплавленного оксида алюминия, термически обработанный оксид алюминия, белый электрокорунд, материалы керамического оксида алюминия, такие как коммерчески доступные под торговой маркой 3М КЕРАМИЧЕСКОЕ АБРАЗИВНОЕ ЗЕРНО от компании «3М Компани» (3М Company) в Сент Поле, Штат Миннесота, черный карбид кремния, зеленый карбид кремния, диборид титана, карбид бора, карбид вольфрама, карбид титана, алмаз, кубический нитрид бора, гранат, плавленый циркониевый оксид алюминия, золь-гелевые производные абразивных частиц, оксид железа, хром, церий, цирконий, титан, силикаты, оксид олова, кремнезем (такой как кварц, стеклянные шарики, полые стеклянные шарики и стекловолокно), силикаты (такие как тальк, глина (напр., монтмориллонит), полевой шпат, слюда, силикат кальция, метасиликат кальция, алюминосиликат натрия, силикат натрия), кремень и корунд. Примеры золь-гелевых производных абразивных частиц можно найти в Патентах США №4 314 827 (Лайтхайзер и соав. (Leitheiser et al.)), 4 623 364 (Котрингер и соав. (Cottringer at al.)); 4 744 802 (Швабел (Schwabel)), 4 770 671 (Монро и соав. (Monroe et al.)) и 4 881 951 (Монро и соав. (Monroe et al.)).

Абразивные частицы, применяемые в композитных абразивных кругах в данном изобретении, как дробленые абразивные частицы, так и формованные керамические абразивные частицы могут независимо друг от друга распределяться по размеру в соответствии с учетом общепринятых классификационных норм в абразивной отрасли. Примеры признанных в абразивной отрасли классификационных норм включают те, которые обнародованы ANSI (Американским национальным институтом стандартов), FEPA (Федерацией Европейских производителей абразивной продукции) и JIS (Японским промышленным стандартом). Такие признанные в отрасли классификационные нормы включают, например: ANSI 4, ANSI 6, ANSI 8, ANSI 16, ANSI 24, ANSI 30, ANSI 36, ANSI 40, ANSI 50, ANSI 60, ANSI 80, ANSI 100, ANSI 120, ANSI 150, ANSI 180, ANSI 220, ANSI 240, ANSI 280, ANSI 320, ANSI 360, ANSI 400 и ANSI 600; FEPA P8, FEPA P16, FEPA P24, FEPA P30, FEPA P36, FEPA P40, FEPA P50, FEPA P60, FEPA P80, FEPA P100, FEPA P120, FEPA P150, FEPA P180, FEPA P220, FEPA P320, FEPA P400, FEPA P500, FEPA P600, FEPA P800, FEPA P1000, FEPA P1200; FEPA F8, FEPA F12, FEPA F16 и FEPA F24; JIS8, JIS12, JIS16, JIS24, JIS36, JIS46, JIS54, JIS60, JIS80, JIS100, JIS150, JIS180, JIS220, JIS240, JIS280, JIS320, JIS360, JIS400, JIS600, JIS800, JIS1000, JIS1500, JIS2500, JIS4000, JIS6000, JIS8000 и JIS10,000. Чаще, дробленые частицы оксида алюминия и неотобранные золь-гелевые производные абразивных частиц независимо друг от друга распределяются по ANSI 60 и 80, или FEPA F36, F46, F54 и F60, или FEPA Р60 и Р80 классификационным нормам.

Кроме этого абразивные частицы (напр., дробленые абразивные частицы и/или формованные керамические абразивные частицы) могут распределяться по номинальным профильтрованным классам путем использования Фильтра Нормативных Тестов США, утвержденного в ASTM Е-11 «Нормативных технических условий для арматурной сетки и сетчатых фильтров в испытательных целях». ASTM Е-11 оглашает технические условия, предъявляемые к конструкции и устройству испытываемых сетчатых фильтров, которые используют металлоткань в рамке, для классификации материалов согласно установленных размеров частиц. Обычная маркировка может быть представлена в виде -18+20, что означает, что абразивные частицы пройдут через испытываемый сетчатый фильтр, отвечающий условиям ASTM Е-11, для фильтра номер 18, и останутся на металлоткани фильтра, отвечающего условиям ASTM Е-11, с номером 20. В одном варианте формованные керамические абразивные частицы имеют такой размер, что большинство частиц пройдет через сетчатый фильтр номер 18 и останется на 20, 25, 30, 35, 40, 45 или 50 сетчатом фильтре. В разных вариантах абразивные частицы могут иметь номинальную профильтрованную маркировку вида: -18+20, -20+25, -30+35, -35+40, -40+45, -45+50, -50+60, -60+70, -70+80, -80+100, -100+120, -120+140, -140+170, -170+200, -200+230, -230+270, -270+325, -325+400, -400+450, -450+500 или -500+635. Кроме того, обычно используются фильтры вида -90+100.

Абразивные частицы (напр., формованные керамические абразивные частицы и/или дробленые абразивные частицы) могут, например, быть равномерно или неравномерно распределены по первичной абразивной части и/или вторичной абразивной части композитного абразивного круга. Например, абразивные частицы могут быть сконцентрированы в середине (напр., располагаться глубоко от внешних поверхностей), или только вдоль внешних краев, т.е. периферии композитного абразивного круга. Часть с утопленным центом может содержать меньшее количество абразивных частиц. Предпочтительно, чтобы абразивные частицы в первичной абразивной части располагались равномерно относительно друг друга, поскольку производство таких кругов легче, а режущий эффект достигается за счет двух типов абразивных частиц, расположенных близко друг к другу. Подобным образом, предпочтительно, чтобы абразивные частицы вторичной абразивной части располагались равномерно относительно друг друга.

Абразивные частицы могут обрабатываться связующим веществом (напр., органосилановым связующим веществом), чтобы улучшить сцепление абразивных частиц со связкой. Абразивные частицы могут обрабатываться до соединения их со связующим материалом, или их поверхность обрабатывается на месте включением связующего вещества в связующий материал.

Композитные абразивные круги в соответствии с данным изобретением могут также содержать одно или несколько диспергирующих средств (обычно в виде частиц), таких как, например, частицы политетрафторэтилена, криолит, фтороалюминаты калия, хлорид натрия, FeS2 (двусернистое железо) или KBF4. Если оно имеет место, то диспергирующее средство включается предпочтительно в количестве от 1 до 25 процентов по весу, более предпочтительно в количестве от 10 до 20 процентов по весу, с необходимым условием учета веса остальных компонентов. Диспергирующие средства вводятся для улучшения режущих свойств отрезного круга, в основном, снижением температуры режущей поверхности. Примеры конкретных формованных частиц диспергирующих средств описаны в опубликованной патентной заявке США №2002/0026752 А1 (Куллер и др. (Culler et al.)).

В некоторых вариантах материал органической связки содержит пластификатор, такой как, например, доступный САНТИЦИЗАР 154 ПЛАСТИФИКАТОР от компании «УНИВАР США, Инк.» (UNIVAR USA, Inc.), Чикаго, Иллинойс.

Первичная абразивная часть и вторичная абразивные часть могут содержать дополнительные компоненты, такие как, например, частицы наполнителя, с необходимым условием учета веса остальных компонентов. Частицы наполнителя вводятся для заполнения пространства и/или обеспечения пористости. Пористость позволяет композитному абразивному кругу терять использованные или изношенные абразивные частицы, чтобы высвобождать новые крепкие абразивные частицы.

Первичная абразивная часть и вторичная абразивная часть могут иметь любой диапазон пористости; например, от 1 процента до 50 процентов, обычно от 1 процента до 40 процентов по объему. Примеры наполнителей включают пузырьки и шарики (напр., стекло, керамика (глинозем), глина, полимер, металл), пробку, гипс, мрамор, известняк, кремень, кварц, алюмосиликат и их сочетания.

Композитные абразивные круги в соответствии с данным изобретением могут изготавливаться любом подходящим способом. В одном подходящем способе неотобранные золь-гелевые производные абразивных частиц, полученных из оксида алюминия, покрываются связующим веществом перед смешиванием со спеченной резольной фенольной смолой. Количество связующего вещества обычно подбирается таким образом, чтобы оно присутствовало в количестве от 0,1 до 0,3 части на каждые от 50 до 84 частей абразивных частиц, хотя количества за пределами этого диапазона также могут применяться. К получившейся смеси добавляется жидкая смола, вместе со спеченной новолачной фенольной смолой и криолитом. Получившаяся смесь вдавливается в литейную форму (напр., под подаваемым давлением в 20 тонн на 4 дюйма диаметра (224 кг/см2) при комнатной температуре.). Полученный в литейной форме круг затем спекается путем нагревания температуры до 185°С в течение достаточного промежутка времени для спекания спекаемых фенольных смол.

Связующие вещества широко известны профессионалам в абразивной отрасли. Примерами связующих веществ являются триалкоксисиланы (напр., гамма-аминопропилтриалкоксисилан), титанаты и цирконаты.

Композитные абразивные круги в соответствии с данным изобретением применяются, например, в качестве шлифовальных кругов, включая Тип 27 в абразивной отрасли (напр., как по норме Американского национального института стандартов ANSI В7.1-2000 (2000) в разделе 1.4.14) шлифовальных кругов с утопленным центром.

Композитные абразивные круги в соответствии с данным изобретением могут иметь один или несколько дополнительных слоев или дисков армирующего материала, который заливается вместе со смесью в литейную форму и склеивается там же. Один слой армирующего материала предпочтительно склеивает и находится между вторичной и первичной абразивной частью круга. В некоторых вариантах центральная часть втулки абразивного круга, которая находится вокруг центрального отверстия, также может быть армирована диском стеклоткани, помещаемой в литейную форму и приклеенной к нижней стороне первичной абразивной части. Как описывалось выше, композитные абразивные круги в соответствии с данным изобретением могут включать один или несколько армирующих материалов (напр., плетеную ткань, трикотажную ткань, нетканые материалы и/или холст), которые армируют композитный абразивный круг. Армирующий материал может содержать минеральные волокна (напр., стеклоткань) и/или органические волокна, такие как полиамидные волокна, полиэфирные волокна или полиимидные волокна. В некоторых примерах может быть необходимым включать армирующие штапельные волокна в состав первичной и/или вторичной органической связки для того, чтобы эти волокна равномерно распределялись по всему объему отрезного круга.

При обычном использовании, периферический шлифовальный край передней поверхности вращающегося композитного абразивного круга согласно данному изобретению скреплен с вращающимся инструментом и вступает во фрикционный контакт с поверхностью заготовки, вследствие чего как минимум часть поверхности шлифуется. При использовании таким образом абразивная обработка композитным абразивным кругом преимущественно в большей степени напоминает абразивную обработку однослойным устройством, где формованные керамические абразивные частицы и любые дополнительные разбавляющие дробленые абразивные частицы распределены равномерно по абразивному кругу. Так как дробленые абразивные частицы обычно являются более легкими в производстве и менее дорогими в сравнении с формованными керамическими абразивными частицами, композитные абразивные круги могут показывать определенный уровень экономии средств, в сравнении с односоставными абразивными кругами, содержащими только те же самые формованные керамические абразивные частицы.

Преимущественно модуль и/или толщина вторичной абразивной части может варьироваться, например, при выборе вторичной органической связки, которая может отличаться от первичной органической связки, и/или управлением уровнями других компонентов во вторичной абразивной части. Например, в некоторых вариантах вторичная абразивная часть более жесткая в сравнении с первичной абразивной частью, в то время как в других вариантах первичная абразивная часть более жесткая в сравнении с вторичной абразивной частью.

Композитные абразивные круги в соответствии с данным изобретением могут применяться при сухой шлифовке и шлифовке с охлаждением. Во время шлифовки с охлаждением круг применяется во взаимодействии с водой, смазках на масляной основе, или смазках на водной основе. Композитные абразивные круги в соответствии с данным изобретением могут быть особенно удобны при обработке различных материалов заготовки, таких как, например, лист углеродистой стали или прутковый прокат и металлов с совершенно необычными свойствами (напр., нержавеющая сталь или титан), или мягких сплавов на основе железа (напр., малоуглеродистая сталь, низколегированная сталь, или чугун).

ВЫБРАННЫЕ ВАРИАНТЫ ДАННОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ

В первом варианте данное изобретение представляет композитный абразивный круг, состоящий из:

первичной абразивной части, определяющей переднюю поверхность, при этом первичная абразивная часть включает в себя формованные керамические абразивные частицы, соединенные первичной органической связкой;

вторичной абразивной части, определяющей заднюю поверхность, противоположную передней поверхности, в которой вторичная абразивная часть связана с первичной абразивной частью, при этом вторичная абразивная часть включает вторичные дробленые абразивные частицы, соединенные вторичной органической связкой, в свою очередь, первичная абразивная часть содержит больше в объемном соотношении формованных керамических абразивных частиц, чем вторичная абразивная часть; и

где композитный абразивный круг имеет отверстие в центре, проходящее насквозь от передней поверхности до задней поверхности.

Во втором варианте данное изобретение представляет композитный абразивный круг в соответствии с первым вариантом, где вторичная абразивная часть, в основном, не содержит формованных керамических абразивных частиц.

В третьем варианте данное изобретение представляет композитный абразивный круг в соответствии с любым из первого или второго варианта, где формованные керамические абразивные частицы представляют собой усеченные треугольные пирамиды.

В четвертом варианте данное изобретение представляет композитный абразивный круг в соответствии с третьим вариантом, где усеченные треугольные пирамиды имеют угол наклона в пределах от 75 до 85 градусов.

В пятом варианте данное изобретение представляет композитный абразивный круг в соответствии с любым из вариантов от первого до четвертого, где первичная абразивная часть также содержит разбавляющие дробленые абразивные частицы.

В шестом варианте данное изобретение представляет композитный абразивный круг в соответствии с пятым вариантом, где разбавляющие дробленые абразивные частицы имеют меньший средний размер частицы в сравнении с формованными керамическими абразивными частицами.

В седьмом варианте данное изобретение представляет композитный абразивный круг в соответствии с любым из вариантов от первого до шестого, где первичная органическая связка и вторичная органическая связка отличаются.

В восьмом варианте данное изобретение представляет композитный абразивный круг в соответствии с любым из вариантов от первого до седьмого, где формованные керамические абразивные частицы имеют соотношение максимальной величины длины к толщине от 1:1 до 8:1.

В девятом варианте данное изобретение представляет композитный абразивный круг в соответствии с любым из вариантов от первого до седьмого, где формованные керамические абразивные частицы имеют соотношение максимальной величины длины к толщине от 2:1 до 5:1.

В десятом варианте данное изобретение представляет композитный абразивный круг в соответствии с любым из вариантов от первого до девятого, где формованные керамические абразивные частицы содержат золь-гелевые производные формованных абразивных частиц глинозема.

В одиннадцатом варианте данное изобретение представляет композитный абразивный круг в соответствии с любым из вариантов от первого до десятого, где формованные керамические абразивные частицы имеют покрытие из неорганических частиц.

В двенадцатом варианте данное изобретение представляет композитный абразивный круг в соответствии с любым из вариантов от первого до одиннадцатого, где первичная абразивная часть также содержит первичную армирующую ткань рядом с передней поверхностью и где вторичная абразивная часть также содержит вторичную армирующую ткань рядом с задней поверхностью вторичной абразивной части.

В тринадцатом варианте данное изобретение представляет композитный абразивный круг в соответствии с любым из вариантов от первого до двенадцатого, где композитный абразивный круг имеет утопленную центральную часть, окружающую отверстие в центре.

В четырнадцатом варианте данное изобретение представляет композитный абразивный круг в соответствии с любым из вариантов от первого до тринадцатого, первичная абразивная часть содержит от 66 до 74 процентов по весу формованных абразивных частиц глинозема, от 14 до 20 по весу органической связки, полученной из жидкой фенольной смолы и твердой фенольной смолы, и от 10 до 15 процентов по весу диспергирующих частиц.

В пятнадцатом варианте данное изобретение представляет композитный абразивный круг в соответствии с любым из вариантов от первого до четырнадцатого, где как минимум одна из первичной или вторичной связки содержит как минимум часть спеченной фенольной смолы.

Цели и достоинства данного изобретения далее проиллюстрированы следующими неограниченными примерами, тем не менее определенные материалы и количественные значения, перечисленные в этих примерах, наравне с другими условиями и деталями, не следует трактовать как чрезмерно ограничивающие это изобретение.

ПРИМЕРЫ

Если не указано иначе, все части, процентные соотношения, соотношения и др. в Примерах и оставшейся части технических условий осуществляются по весу.

Следующие сокращения используются для материалов в примерах.

ПОДГОТОВКА АР2

Золь-гелевый состав бемита был изготовлен по следующему рецепту: порошок моногидрата оксида алюминия (1600 частей), имеющий торговое название "DISPERAL" был рассеян с высокой скоростью при смешивании раствора, содержащего воду (2400 частей) и 70% азотную кислоту на водной основе (72 части), в течение 11 минут. Получившийся золь-гель выдерживался в течение как минимум 1 часа перед покрытием. Золь-гель был помещен в производственный станок, имеющий формообразующие полости треугольной формы с глубиной 28 мил (0,71 мм) и длиной каждой стороны 110 мил (2,8 мм). Угол конусности отливки а между боковой стороной и нижней частью полости составил 98 градусов. Пятьдесят процентов формообразующих полостей включали восемь параллельных ребер, поднимавшихся от нижних поверхностей полостей, пересекавшихся с одной из сторон треугольника под углом 90 градусов, а оставшиеся полости имели гладкую нижнюю часть поверхности полости. Параллельные ребра располагались через каждые 0,277 мм, и поперечное сечение этих ребер имело треугольную форму с высотой 0.0127 мм и углом в 45 градусов между сторонами каждого ребра у вершины. Смазка для формы, однопроцентный раствор арахисового масла в метаноле применялась для покрытия производственного станка слоем в 0.5 мг/дюйм2 (0,08 мг/см2) арахисовым маслом. Излишки метанола были удалены путем помещения листов производственного станка в воздушную конвекционную печь на 5 минут при 45°С. Золь-гель был вдавлен в полости шпателем таким образом, что все отверстия производственного станка были полностью заполнены. Покрытый золь-гелем производственный станок поместили в воздушную конвекционную печь при 45°С на как минимум 45 минут для высушивания. Получившиеся сухие формованные частицы были извлечены из производственного станка при помощи пропускания через ультразвуковой лоток. Сухие формованные частицы обжигали при примерно 650°С, а затем были пропитаны раствором нитрата магния (10,5 процентов по весу как MgO, при этом в нем имелось 0.02 процента по весу распыленного НС5). Излишки раствора нитрата были удалены, и пропитанные формованные частицы были оставлены для высыхания, после чего частицы были снова обожжены при 650°С и спечены приблизительно при 1400°С до получения формованных керамических абразивных частиц. Как спекание, так и обжиг осуществлялись во вращающихся трубных печах.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСЕЙ

Пять смесей было приготовлено согласно количеству и компонентам, перечисленным в Таблице 1. Смесь 1 и Смесь 4 (с жидким компонентом) были приготовлены путем смешивания обозначенных компонентов в воздухосмесительной машине. Смесь 2 (сухие ингредиенты) путем смешивания обозначенных компонентов в лопастной мешалке в течение одной минуты. Смесь 3 была приготовлена смешиванием Смеси 1 и Смеси 2 в лопастной мешалке в течение 10 минут. Смесь 5 была приготовлена смешиванием Смеси 4 и Смеси 2 в лопастной мешалке в течение 10 минут.

ПРИМЕР 1

Композитный шлифовальный круг с утопленным центром типа 27 был изготовлен следующим образом. 7-Дюймовый (18 см) по диаметру диск SCRIM был помещен в 7-дюймовую (18 см) по диаметру форму полости. Смесь 3 (150 грамм) была рассеяна равномерно, и второй 6.75-дюймовый (17 см) по диаметру диск SCRIM был помещен на эту смесь. Смесь 5 (200 гр) была рассеяна равномерно, и 5-дюймовый (13 см) по диаметру диск SCRIM был вложен в полость. Заполненная формообразующая полость была затем сжата под давлением в 40 тонн/38 дюймов2 (14,5 МПа).

Получившийся круг был извлечен из полости и помещен на шпиндель между алюминиевыми плитами с утопленным центром для сжатия до формы шлифовального круга с утопленным центром типа 27. Круг был сжат под давлением 5 тонн/38 дюймов2 (1,8 МПа) для придания формы диска. Затем круг был помещен в печь для спекания в течение 7 часов при 79°С, 3 часов при 107°С, 18 часов при 180°С, и снижении температуры в течение 4 часов до 27°С. Размеры конечного шлифовального круга составили 180 мм диаметр × 4 мм толщина. Центральное отверстие составило 7/8 дюйма (2,2 см) в диаметре. Получившийся композитный шлифовальный круг с утопленным центром был конфигурирован таким образом, что слой, содержащий формованные керамические абразивные частицы (т.е. соответствующий первичной абразивной части) располагался напротив части с утопленным центром.

ПРИМЕР 2

Шесть смесей были приготовлены в соответствии с тем количеством и компонентами, которые описаны в Таблице 2. Смесь 6 и Смесь 9 (с жидким компонентом) были приготовлены путем смешивания в медленной вращающейся мешалке, скорость 48 об/мин в течение 6 минут. Смесь 7 и Смесь 10 (сухие компоненты) были приготовлены в высокоскоростной вращающейся дробилке-смесителе, скорость 3000 об/мин в течение 3 минут. Смесь 8 представляла собой соединенные и смешанные Смеси 6 и 7 в лопастной мешалке в течение 10 минут. Подобно этому, Смесь 11 представляла собой соединение Смеси 9 и Смеси 10 и их смешивание в лопастной мешалке.

Шлифовальный круг Примера 2 был приготовлен согласно следующей схеме. Смесь 8 и Смесь 11 были просеяны через фильтр с ячейкой 2 мм × 2 мм, чтобы удалить агломерат. Эта просеянная смесь была затем сжата в форме до диаметра 7-дюймов (18 см). 7-Дюймовый (18 см) по диаметру диск SCRIM2 был помещен в эту же форму. Смесь 11 затем была добавлена минеральным распределителем (клапаном) для заполнения первой половины полости формы, чтобы получить первичный абразивный слой. 6.75-Дюймовый (17 см) по диаметру диск SCRIM2 был добавлен, а затем Смесь 8 была добавлена во вторую половину формы полости вторым минеральным распределителем для получения второго абразивного слоя, в который был добавлен 5-дюймовый (13 см) по диаметру диск SCRIM2 стекловолокнистой сетки. Эта смесь была затем сжата под давлением 220 кг/см2.

Круги были помещены на шпиндель между алюминиевыми плитами. Комплект из восьми плит и восьми сжатых кругов был спрессован под давлением в 50 бар (5 МПа) на комплект, и удерживался под давлением для спекания. Круги были помещены в печь для спекания. Температура в печи увеличивалась в течение 17 часов с 60°С до 178°С, удерживалась на уровне 178°С в течение 7 часов и затем снижалась до 60°С в течение 11 часов. Затем нагрев выключался и печь остывала. Размеры конечных композитных абразивных кругов были: 7 дюймов (18 см) в диаметре и 0,25 дюйма (0,64см) по толщине. Центральное отверстие составило 7/8 дюйма (2,2 см) в диаметре. Вес кругов варьировался от 365 грамм до 375 грамм.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР А

Сравнительный пример А представлял собой шлифовальный круг с утопленным центром типа 27, изготовленный согласно схеме Примера 1, за исключением того, что Смесь 5 была добавлена в оба слоя: верхний и нижний. В этой конфигурации формованные керамические абразивные частицы были распределены равномерно внутри абразивного круга.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР В

Сравнительный пример В представлял собой коммерчески доступный 2-слойный шлифовальный круг с утопленным центром, содержащий керамические абразивные зерна глинозема и циркониево-корундовые абразивные зерна, поставляемые как "7×125×7/8 NORZON PLUS круг с утопленным центром типа 27", от Norton Abrasives, Вустер, штат Массачусетс.

ИСПЫТАНИЕ НА ШЛИФУЕМОСТЬ

Абразивные круги (диски) были испытаны шлифованием на прямоугольном стержне из мягкой стали (0,5 дюйма (1,3 см) × 18 дюймов (45,7 см) × 3 дюйма (7,6 см)) на 0.5 дюйма (1,3 см) × 18 дюймов (45,7 см) поверхности вручную с использованием 6000 об/мин пневматической шлифовальной машинки в течение десяти одноминутных циклов. Прилагаемая нагрузка составляла вес шлифовальной машинки в 13 фунтов (5,9 кг). Стальной стержень взвешивался до и после каждого цикла, и потеря веса (т.е. срез) фиксировалась. Стальной стержень проходили 16 раз от края до края за цикл. Потеря веса шлифовального диска (т.е. износ диска) была измерена после каждого 10-циклового испытания. Результаты испытаний описаны в Таблице 3 (ниже).

Различные изменения и дополнения этого изобретения могут производиться профессионалами в этой отрасли, без отступления от рамок и общих тенденций этого изобретения, и тем не менее следует понимать, что данное изобретение не ограничивается показательными вариантами, представленными здесь.

1. Композитный абразивный круг, содержащий:
первичную абразивную часть, определяющую переднюю поверхность, при этом первичная абразивная часть включает в себя формованные керамические абразивные частицы, соединенные первичной органической связкой, причем первичная абразивная часть дополнительно включает разбавляющие дробленые абразивные частицы, соответствующие установленным номинальным маркировкам в абразивной отрасли,
вторичную абразивную часть, определяющую заднюю поверхность, противоположную передней поверхности, при этом вторичная абразивная часть связана с первичной абразивной частью и включает вторичные дробленые абразивные частицы, соединенные вторичной органической связкой, причем первичная абразивная часть содержит больше в объемном соотношении формованных керамических абразивных частиц, чем вторичная абразивная часть,
при этом композитный абразивный круг имеет отверстие в центре, проходящее насквозь от передней поверхности до задней поверхности.

2. Абразивный круг по п.1, в котором вторичная абразивная часть не содержит формованных керамических абразивных частиц.

3. Абразивный круг по п.1, в котором формованные керамические абразивные частицы представляют собой усеченные треугольные пирамиды.

4. Абразивный круг по п.3, в котором усеченные треугольные пирамиды имеют угол наклона в пределах от 75 до 85°.

5. Абразивный круг по п.1, в котором разбавляющие дробленые абразивные частицы имеют меньший средний размер частицы по сравнению с формованными керамическими абразивными частицами.

6. Абразивный круг по п.1, в котором первичная органическая связка и вторичная органическая связка отличаются.

7. Абразивный круг по п.1, в котором формованные керамические абразивные частицы имеют соотношение максимальной величины длины к толщине от 1:1 до 8:1.

8. Абразивный круг по п.1, в котором формованные керамические абразивные частицы имеют соотношение максимальной величины длины к толщине от 2:1 до 5:1.

9. Абразивный круг по п.1, в котором формованные керамические абразивные частицы содержат золь-гелевые производные формованных абразивных частиц глинозема.

10. Абразивный круг по п.1, в котором формованные керамические абразивные частицы имеют покрытие из неорганических частиц.

11. Абразивный круг по п.1, в котором первичная абразивная часть дополнительно содержит первичную армирующую ткань, примыкающую к передней поверхности, а вторичная абразивная часть содержит вторичную армирующую ткань, примыкающую к ее задней поверхности.

12. Абразивный круг по п.1, который имеет утопленную центральную часть, окружающую отверстие в центре.

13. Абразивный круг по п.9, в котором первичная абразивная часть, рассчитывая от общей массы, содержит от 66 до 74% по весу формованных абразивных частиц глинозема, от 14 до 20% по весу органической связки, полученной из жидкой фенольной смолы и твердой фенольной смолы, и от 10 до 15% по весу диспергирующих частиц.

14. Абразивный круг по п.1, в котором как минимум одна из первичной или вторичной связки содержит как минимум часть спеченной фенольной смолы.

15. Композитный абразивный круг, содержащий:
первичную абразивную часть, определяющую переднюю поверхность, при этом первичная абразивная часть включает в себя формованные керамические абразивные частицы, соединенные первичной органической связкой, причем формованные керамические абразивные частицы представляют собой усеченные треугольные пирамиды, имеющие угол наклона в пределах от 75 до 85°,
вторичную абразивную часть, определяющую заднюю поверхность, противоположную передней поверхности, причем вторичная абразивная часть связана с первичной абразивной частью и включает вторичные дробленые абразивные частицы, соединенные вторичной органической связкой, при этом первичная абразивная часть содержит больше в объемном соотношении формованных керамических абразивных частиц, чем вторичная абразивная часть, причем
композитный абразивный круг имеет отверстие в центре, проходящее насквозь от передней поверхности до задней поверхности.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при изготовлении сборных торцовых абразивных кругов для обработки металлов. Абразивный круг содержит корпус с закрепленным на нем прерывистым крупнозернистым абразивным слоем, центрирующую оправку и установленный соосно с корпусом с возможностью осевого перемещения стакан с закрепленным на его торцовой поверхности непрерывным мелкозернистым абразивным слоем.

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при изготовлении сборного торцового абразивного круга, предназначенного для обработки заготовок из металлов и сплавов в условиях многономенклатурных производств.
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении шлифовальных кругов для обработки вязких труднообрабатываемых материалов.

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при изготовлении торцовых кругов для эффективной черновой чистовой и отделочной обработки заготовок деталей машин и приборов.

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при изготовлении торцовых кругов для эффективной черновой, чистовой и отделочной обработки заготовок деталей машин и приборов.

Изобретение относится к инструментам для обработки труднообрабатываемых материалов. .

Изобретение относится к машиностроению, а именно к технологии изготовления торцовых композиционных шлифовальных кругов (КШК) на бакелитовой связке, предназначенных для шлифования металлов и сплавов.

Изобретение относится к области машиностроения. .

Изобретение относится к изготовлению абразивного инструмента и может быть использовано для обработки различных материалов, в том числе сапфира, кварца, керамики, стекла, полупроводниковых материалов и металлов.

Изобретение относится к инструментальной промышленности и может быть использовано при изготовлении шлифовальных кругов для операций бесцентрового, круглого и внутреннего шлифования на проход.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при шлифовании отверстий вращающихся или неподвижно закрепленных заготовок с охлаждением.

Изобретения относятся к области абразивной обработки и могут быть использованы при изготовлении абразивного инструмента с изменяемой пористостью. Инструмент содержит тело, имеющее абразивную часть с абразивными зернами, расположенными в материале матрицы, и первый усиливающий элемент внутри абразивной части.

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при упрочнении абразивных кругов, работающих на повышенных скоростях, или при силовом шлифовании.

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при шлифовании заготовок из алюминиевых деформируемых сплавов с различными электронными свойствами в их глубинных и поверхностных слоях.

Изобретение относится к способу заточки неперетачиваемой пластины (варианты), при котором ее узкие стороны движутся вдоль имеющей контур круговой формы поверхности периметра вращающейся шлифовальной поверхности и шлифуются ей, при следующих согласованных друг с другом, управляемых числовой программой движениях процесса заточки:a) неперетачиваемая пластина приведена во вращение вокруг оси обточки, проходящей перпендикулярно к ее плоскости;b) шлифовальный шпиндель, удерживающий и ведущий шлифовальный круг, а также ось обточки неперетачиваемой пластины перемещаются относительно друг друга в двух проходящих перпендикулярно друг другу осях перемещения, причем оси перемещения лежат в параллельных или идентичных плоскостях; c) шлифовальный шпиндель и неперетачиваемая пластина отклоняются относительно друг друга вокруг оси качаний, которая перпендикулярна плоскостям, в которой лежат оси перемещения и ось обточки неперетачиваемой пластины.

Изобретение относится к изготовлению абразивного инструмента и может быть использовано при изготовлении шлифовальных кругов для выполнения операций круглого внутреннего и наружного шлифования с врезной подачей.
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении шлифовальных кругов для обработки вязких труднообрабатываемых материалов.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при формировании алмазно-абразивных кругов с комбинированной зернистостью в условиях раздельной подачи жидкой связки и шлифовального материала.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении шлифовальных кругов с периферийной рабочей поверхностью на вулканитовых, бакелитовых и глифталевых связках.

Изобретение относится к области инструментальной промышленности и может быть использовано при изготовлении алмазных отрезных кругов для резки твердых и хрупких материалов, например рубина, сапфира, керамики.
Наверх