Wood-based materials, due to their characteristic features: high resistance to pests; temperature and humidity fluctuations, and relatively low price, are commonly used in both the furniture industry and construction. However, they are difficult to process. They are characterized by varying density in cross-section and contain mineral impurities, which are the main factor causing wear on cutting tools. The article proposes the use of commonly known WC-Co carbides for the machining of chipboard, but obtained using a new FAST (Field Assisted Sintering Technology). The aim of the analyses was to determine the basic durability properties of WC-Co blades and to compare their wear with commercially available carbide blades of similar chemical composition. The tests showed twice the durability of blades made of carbides consolidated with innovative sintering technology.
PL
Materiały drewnopochodne, ze względu na swoje charakterystyczne cechy: dużą odporność na działanie szkodników; wahania temperatury i wilgotności oraz dosyć niską cenę, są powszechnie stosowanym materiałem zarówno w przemyśle meblarskim, jak i w budownictwie. Są one jednak trudne w obróbce. Charakteryzują się zróżnicowaną gęstością w przekroju poprzecznym oraz mają zanieczyszczenia mineralne, które są głównym czynnikiem powodującym zużywanie się narzędzi skrawających. W artykule zaproponowano do obróbki skrawaniem płyt wiórowych, powszechnie znane węgliki WC-Co, ale otrzymywane za pomocą nowej technologii typu FAST (Field Assisted Sintering Technology). Celem analiz było określenie podstawowych właściwości trwałościowych ostrzy WC-Co oraz porównanie ich zużycia do komercyjnie dostępnych ostrzy węglikowych o podobnym składzie chemicznym. Badania wykazały dwukrotnie większą trwałość ostrzy wykonanych z węglików konsolidowanych innowacyjną technologią spiekania.
This article presents the research results on the influence of heat treatment of chromium steel, used in the production of drill bits, on their mechanical properties and operational safety. The analyses revealed that the steel used in manufacturing the studied drill bit underwent hardening and tempering processes, which affected its structure and hardness. The presence of tempered martensite and manganese sulfides was observed, which, although not having a destructive impact on the steel's properties, may limit the formation of undesirable iron sulfides. Additionally, a layer with reduced hardness was identified on the working surface of the drill bit, suggesting the possibility of tool overheating during operation. During the tool's use, complex mechanical stresses, such as torsional, compressive, and bending stresses, may accumulate in areas prone to damage, especially at the interface between the tooth and the drill bit shank. The article emphasizes the importance of proper tool usage, including adjusting pressure and drilling angle and maintaining optimal operational conditions to ensure safety and durability. The research findings aim to enhance workplace safety and improve the performance of cutting tools in materials engineering.
Cemented carbides WC-Co are one of the basic tool materials. They constitute over half of the currently used tools intended for machining. The main advantages of WC-Co cemented carbides are their high hardness and abrasion resistance. The properties of WC-Co sinters depend mainly on the content of the binding phase, the sintering method, and the grain size of the powder from which the sinters were made. The aim of the study was to produce WC-Co nanocomposites using U-FAST (Upgraded Field Assisted Sintering Technology), as well as to examine the basic properties of WC-Co sinters: microstructure, hardness, and phase composition. In the sintering processes carried out, no additives affecting the reduction of grain growth were used. The obtained results were compared with similar sinters produced using SPS (Spark Plasma Sintering) technology.
PL
Węgliki spiekane WC-Co są jednym z podstawowych materiałów narzędziowych. Stanowią ponad połowę obecnie stosowanych narzędzi przeznaczonych do obróbki skrawaniem. Głównymi zaletami węglików spiekanych WC-Co są wysoka twardość i odporność na ścieranie. Właściwości spieków WC-Co zależą głównie od zawartości fazy wiążącej, metody spiekania i wielkości ziarna proszku, z którego wykonano spieki. Celem badań było wytworzenie nanokompozytów WC-Co przy użyciu technologii U-FAST (Upgraded Field Assisted Sintering Technology), a także zbadanie podstawowych właściwości spieków WC-Co: mikrostruktury, twardości, składu fazowego. W przeprowadzonych procesach spiekania nie stosowano dodatków wpływających na ograniczenie rozrostu ziarna.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.