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Wolframcarbid Kobalt Hartmetalle WC Co Hartmetalle sind Hartmetalle die hauptsachlich aus Partikeln aus Wolframcarbid WC bestehen die durch eine Bindephase aus Kobalt Co zusammengehalten werden Diese Hartmetallsorte ist die Standardsorte die den grossten Anteil der Hartmetalle ausmacht Genutzt werden sie fur verschiedene Werkzeuge darunter Zerspanungswerkzeuge Da sie bei hohen Temperaturen mit Stahl chemisch reagieren werden sie zur Zerspanung Drehen Frasen Bohren von Stahl nicht genutzt dafur gibt es spezielle Sorten fur Gusseisen sind sie aber geeignet Als Schneidstoffe zahlen sie zur Anwendungsgruppe K Das Kurzel nach DIN lautet HW Hartmetall Wolframcarbid Basis oder falls sie beschichtet wurden HC Hartmetall Coated beschichtet Festigkeit und Harte sind umso besser je kleiner die Korngrosse ist Beide werden auch noch vom Kobaltgehalt beeinflusst Inhaltsverzeichnis 1 Zusammensetzung und Gefuge 2 Eigenschaften 3 Korngrossen 4 Anwendungen 5 Verschleiss 5 1 Plastische Deformation 5 2 Diffusion 5 3 Verklebungen Adhasion 5 4 Abrieb Abrasion 6 Literatur 7 EinzelnachweiseZusammensetzung und Gefuge BearbeitenDie Wolframcarbid Kobalt Hartmetalle bestehen uberwiegend aus Wolframcarbid das dem Werkstoff seine Harte verleiht sowie Kobalt das die einzelnen WC Korner zusammenhalt und die Zahigkeit und Festigkeit verbessert Wolframcarbid ist ein sehr hartes Material das auch bei 1000 C noch hart genug ist um als Werkzeug Werkstoff genutzt zu werden Es schmilzt bei 2600 C und weist eine sehr hohe Druckfestigkeit auf ist aber sprode und bricht leicht unter Biegebeanspruchung Kobalt macht etwa 4 bis 30 der Gesamtmasse aus bei den fur die Zerspanung genutzten Sorten bis 12 und verbessert die Biegebruchfestigkeit gegenuber reinem Wolframcarbid wesentlich Es wurden verschiedene Metalle fur diesen Zweck erforscht Kobalt geht die starksten Bindungen mit Wolframcarbid ein und benetzt es sehr gut da beide in einer hexagonalen Struktur erstarren Die WC Korner haben Durchmesser von 10 µm bis 0 5 µm kleine verbessern sowohl die Harte als auch die Festigkeit Sie haben prismatische Formen Zwischen ihnen befindet sich die Matrix aus Kobalt Im Idealfall kommen ausschliesslich Wolframcarbid und Kobalt vor falls sich zu wenig Kohlenstoff im Werkstoff befindet bildet sich die Eta Phase ein Carbid mit der Zusammensetzung Co3W3C das die Festigkeit herabsetzt Zu viel Kohlenstoff fuhrt dazu dass elementarer Kohlenstoff Grafit vorliegt der ebenfalls die Festigkeit reduziert Ein Teil des Kohlenstoffs und des Wolframs ist im Kobalt gelost 1 2 Teilweise werden noch geringe Mengen an Vanadiumcarbid VC bis 0 8 Chromcarbid Cr3C2 oder Tantal Niob Carbid beide bis zu 2 als Dotierungszusatze genutzt die fur ein feinkorniges Gefuge sorgen 3 Eigenschaften BearbeitenDie wesentlichen Eigenschaften fur Werkzeuge sind die Harte die Druckfestigkeit und die Biegefestigkeit Die Druckfestigkeit und die Harte sinken mit steigendem Kobaltgehalt etwa proportional die Biegebruchfestigkeit steigt bis etwa 5 stark an danach nur noch langsam Die WC Co Hartmetalle enthalten daher alle mindestens 4 Kobalt Sie werden in die Anwendungsgruppe K der Schneidstoffe eingeordnet Die nachfolgende Zahl gibt an wie hart und fest die Sorten sind Kleine Zahlen stehen fur grosse Harte und geringe Biegefestigkeit 4 HW K05 HW K10 HW K25 HW K40Zusammensetzung 4 Co WC 4Co 6 Co 9 Co 12 CoDichte g cm3 15 1 14 9 14 6 14 2Druckfestigkeit N mm 5700 5400 5000 4500Biegefestigkeit N mm 1600 2000 2350 2450E Modul 1000 N mm 650 630 590 580Bruchzahigkeit N m1 2 mm 6 9 9 6 12 3 12 7Poissonzahl 0 21 0 22 0 22 0 22Warmeleitfahigkeit W mK 80 80 70 65Warmeausdehnungskoeffizient 1 1 000 000 K 5 5 5 5 6 5 9Korngrossen BearbeitenJe kleiner die Korngrossen sind desto fester und harter ist der Werkstoff Nach DIN wird unterschieden zwischen Normalkorn HW und Feinkorn HF lt 2 µm 5 6 Kobaltgehalt Korngrosse des Wolframcarbids µm Vickersharte Bruchfestigkeit N mm Druckfestigkeit N mm 6 0 7 1800 1750 45506 1 4 1575 2300 42509 1 4 1420 2400 40009 4 0 1210 2770 4000Anwendungen BearbeitenWC Co Hartmetalle werden vor allem genutzt fur die Zerspanung von kurzspanenden Werkstoffen also solchen die kurze Spane bilden Dazu zahlt Gusseisen Nichteisenmetalle Nichtmetalle wie glasfaserverstarkter Kunststoff Holz oder Gestein 7 Verschleiss BearbeitenSiehe auch Verschleiss Spanen Bei WC Co Hartemetallen kommen verschiedene Verschleissformen vor Von Bedeutung ist vor allem die Diffusion 8 Plastische Deformation Bearbeiten Im Gegensatz zu Schnellarbeitsstahlen kommt es bei Hartmetallen nicht zu plastischer Deformation wegen ihrer hohen Warmharte und Warmfestigkeit 9 Diffusion Bearbeiten Die Bearbeitung von Stahl mit Werkzeug aus WC Co Hartmetall kann durch Diffusion beeintrachtigt werden Diffusion ist ein Phanomen das erst bei hohen Temperaturen in Erscheinung tritt Kohlenstoff und Wolfram losen sich im Werkzeug auf und wandern bei der Zerspanung in die Spane Umgekehrt gelangen Atome aus dem Span in das Werkzeug was dessen Festigkeit reduziert Um den Effekt zu vermeiden kann die Schnittgeschwindigkeit reduziert werden was zu niedrigeren Temperaturen fuhrt bei denen keine Diffusion stattfindet Diese Schnittgeschwindigkeiten lassen sich jedoch auch mit Schnellarbeitsstahl erreichen Bei anderen Werkstoffen ausser Stahl spielt Diffusion keine besondere Rolle 10 Verklebungen Adhasion Bearbeiten Bei geringer Schnittgeschwindigkeit kann es vorkommen dass Teile des Spanes durch Adhasion mit dem Werkzeug verkleben Nachfolgender Werkstuck Werkstoff reisst diese Verklebungen mit und trennt dabei kleinere Teile des Werkzeuges aus der Oberflache Dieser Verschleissmechanismus kommt bei vielen metallischen Werkstoffen vor unter anderem bei Gusseisen er ist aber relativ schwach ausgepragt und die Standzeiten der Werkzeuge sind hoch 11 Abrieb Abrasion Bearbeiten Wegen der grossen Harte der Wolframcarbid Partikel kommt es selten zu mechanischem Abrieb Abrasion Sie kann eine Rolle spielen wenn Werkstoffe bearbeitet werden die grosse Mengen an Stoffen enthalten die harter als Wolframcarbid sind Problematisch sind auch anhaftenden Sandkorner an Gussteilen sie sind jedoch meist zu selten um zu nennenswertem abrasivem Verschleiss zu fuhren 12 Literatur BearbeitenTrent Wright Metal Cutting Butterworth Heinemann 2000 4 Auflage S 177 202 Wilfried Konig Fritz Klocke Fertigungsverfahren 1 Drehen Frasen Bohren 8 Auflage Springer Berlin 2008 S 119 137 Einzelnachweise Bearbeiten Trent Wright Metal Cutting Butterworth Heinemann 2000 4 Auflage S 177 179 Wilfried Konig Fritz Klocke Fertigungsverfahren 1 Drehen Frasen Bohren 8 Auflage Springer Berlin 2008 S 125f Wilfried Konig Fritz Klocke Fertigungsverfahren 1 Drehen Frasen Bohren 8 Auflage Springer Berlin 2008 S 127 Wilfried Konig Fritz Klocke Fertigungsverfahren 1 Drehen Frasen Bohren 8 Auflage Springer Berlin 2008 S 127 Inklusive Tabelle Trent Wright Metal Cutting Butterworth Heinemann 2000 4 Auflage S 180 Wilfried Konig Fritz Klocke Fertigungsverfahren 1 Drehen Frasen Bohren 8 Auflage Springer Berlin 2008 S 128 Wilfried Konig Fritz Klocke Fertigungsverfahren 1 Drehen Frasen Bohren 8 Auflage Springer Berlin 2008 S 129 Trent Wright Metal Cutting Butterworth Heinemann 2000 4 Auflage S 186 Trent Wright Metal Cutting Butterworth Heinemann 2000 4 Auflage S 186f Trent Wright Metal Cutting Butterworth Heinemann 2000 4 Auflage S 188 195 Trent Wright Metal Cutting Butterworth Heinemann 2000 4 Auflage S 195 200 Trent Wright Metal Cutting Butterworth Heinemann 2000 4 Auflage S 200 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Wolframcarbid Kobalt Hartmetall amp oldid 234626708