Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/48630

Başlık: Механізм та кінетика зношування інструменту з ПКНБ при торцевому фрезеруванні загартованої сталі
Diğer Başlıklar: Mechanism and kinetics of PCBN tool wear during face milling of hardened steel
Yazarlar: Коваленко, Яна
Kovalenko, Yana
Affiliation: Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир, Україна
Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Коваленко Я. Механізм та кінетика зношування інструменту з ПКНБ при торцевому фрезеруванні загартованої сталі / Яна Коваленко // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2025. — Том 117. — № 1. — С. 87–97.
Bibliographic reference (2015): Коваленко Я. Механізм та кінетика зношування інструменту з ПКНБ при торцевому фрезеруванні загартованої сталі // Вісник ТНТУ, Тернопіль. 2025. Том 117. № 1. С. 87–97.
Bibliographic citation (APA): Kovalenko, Y. (2025). Mekhanizm ta kinetyka znoshuvannia instrumentu z PKNB pry tortsevomu frezeruvanni zahartovanoi stali [Mechanism and kinetics of PCBN tool wear during face milling of hardened steel]. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 117(1), 87-97. TNTU. [in Ukrainian].
Bibliographic citation (CHICAGO): Kovalenko Y. (2025) Mekhanizm ta kinetyka znoshuvannia instrumentu z PKNB pry tortsevomu frezeruvanni zahartovanoi stali [Mechanism and kinetics of PCBN tool wear during face milling of hardened steel]. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University (Tern.), vol. 117, no 1, pp. 87-97 [in Ukrainian].
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (117), 2025
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (117), 2025
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 117
Yayın Tarihi: 18-Mar-2025
Submitted date: 10-Oca-2025
Date of entry: 27-May-2025
Yayıncı: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2025.01.087
UDC: 621.91
Anahtar kelimeler: загартована сталь
торцеве фрезерування
механізм зношування
дифузійне зношування
кубічний нітрид бору
група BL і BH
hardened steel
face milling
wear mechanism
diffusion wear
cubic boron nitride
BL and BH groups
Number of pages: 11
Page range: 87-97
Start page: 87
End page: 97
Özet: Представлено результати досліджень зношуваності інструменту, оснащеного різальними пластинами з полікристалічного кубічного нітриду бору (ПКНБ) при обробці загартованої сталі 4Х5МФС високої твердості (62 HRC). Важливою властивістю сталі 4Х5МФС є здатність якісно та рівномірно загартовуватися, не змінюючи твердість на всю глибину заготовки і в подальшому не змінювати свій рівень міцності під дією високих температур в умовах механічного навантаження. Лабораторні дослідження проведено на вертикально-фрезерних верстатах: DMU 80 eVo Deckel Maho, HAAS VF-2SSYT-NG, а інструмент, зокрема торцева фреза фірми SECOTOOLS, обрано з вбудованим кутом нахилу -6° з різальними пластинами у кількісті 6 ножів з від’ємними кутами -20° і -25°. Різальні пластини використовувалися теж марки SECOTOOLS чотирьох типів: група ВН – CBN200, CH3505, DBS900, група BL – DCS500. Зосереджено увагу на порівнянні характеристик інструменту, що оснащений ПКНБ групи BL і BH, які відрізняються за складом, мікроструктурою та властивостями ударо- і жаростійкості. Пластини групи BН мають більш високу вʼзкість руйнування, є міцнішими, тому оснащені ними інструменти зазвичай рекомендуються для обробки і значним динамічним навантаженням. Інтенсивність зношування інструментів із ПКНБ, особливо при високих швидкостях різання, залежить від закономірностей протікання механічних, хімічних та адгезійних процесів у контактній зоні різання внаслідок трибологічних реакцій взаємодії між інструментальним та оброблюваним матеріалами. За допомогою енергодисперсійної рентгенівської мікроскопії відскановано зношені ділянки різальної пластини, що дозволило встановити механізм зношування, ширину зношеної лунки та налипанння хімічних елементів, що виникли при взаємодії оброблюваного матеріалу з різальною пластиною в зоні різання за різний період часу. На основі проведених досліджень й аналізу результатів визначено характерні стадії зношування кожної групи інструменту із ПКНБ, а також встановлено раціональні режими різання для забезпечення кращого співвідношення між ефективністю й терміном служби інструменту. Практична значущість дослідження полягає у формуванні рекомендацій щодо вибору типу інструменту із ПКНБ (BL чи BH) залежно від теплових і механічних навантажень та заданої якості оброблюваної поверхні
This article presents the results of a study on the wear behavior of cutting tools equipped with polycrystalline cubic boron nitride (PCBN) inserts in the machining of 4Kh5MFS hardened steel with a high hardness of 62 HRC. A key property of 4Kh5MFS steel is its ability to be hardened uniformly without losing hardness throughout the depth of the workpiece, and to maintain its strength level under high temperatures and mechanical loading. Laboratory experiments were carried out on vertical milling machines – DMU 80 eVo Deckel Maho and HAAS VF-2SSYT-NG – using a Seco Tools face mill with a built-in inclination angle of −6°, fitted with six cutting inserts at negative angles of −20° and −25°. Four types of Seco Tools inserts were employed: Group BH (CBN200, CH3505, DBS900) and Group BL (DCS500). The study focuses on comparing the performance of PCBN tools in BL and BH groups, which differ in composition, microstructure, and resistance to shock and high temperatures. Group BH inserts exhibit higher fracture toughness and strength, making them generally recommended for operations involving considerable dynamic loading. The wear rate of PCBN tools, especially at high cutting speeds, is largely determined by the mechanical, chemical, and adhesive interactions in the cutting zone, driven by tribological reactions between the cutting and workpiece materials. By means of energy-dispersive X-ray (EDX) microscopy, the worn areas of the cutting inserts were scanned to identify the wear mechanism, measure the width of the worn notch, and detect any chemical element adhesion that occurred as a result of interactions between the workpiece and the cutting insert over time. Based on the research findings and subsequent analysis, characteristic wear stages for each PCBN tool group were established, along with recommended cutting conditions that provide the best balance between machining efficiency and tool life. The practical significance of this study lies in the development of guidelines for selecting the appropriate type of PCBN tool (BL or BH) depending on thermal and mechanical loading conditions and the required surface quality
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/48630
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2025
URL for reference material: https://doi.org/10.1016/S0007-8506(07)62544-X
https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2012.10.007
https://doi.org/10.20965/ijat.2012.p0547
https://doi.org/10.20965/jrm.1997.p0475
https://doi.org/10.20965/ijat.2008.p0425
https://doi.org/10.1007/s00170-010-2688-1
https://doi.org/10.1016/j.procir.2012.04.052
https://doi.org/10.1007/s12289-009-0400-5
https://doi.org/10.1016/S0890-6955(99)00092-9
https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2009.05.023
https://doi.org/10.20965/ijat.2012.p0542
https://doi.org/10.1299/jsmec.47.14
https://doi.org/10.1299/jsmec.49.11
https://doi.org/10.1299/kikaic.78.2689
https://doi.org/10.1016/S0890-6955(00)00055-9
https://doi.org/10.2493/jjspe.66.1745
https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.03.120
References (International): 1. Sugano T., Takeuchi K., Goto T., Yoshida Y., and Ikawa N., (1987) “Diamond turning of an aluminum alloy for mirror”. CIRP Annals-Manufacturing Technology, vol. 36, no. 1, pp. 17–20. https://doi.org/10.1016/S0007-8506(07)62544-X
2. Zhiyu Z., Peng H., and Yan J., (2013) “Micro-cutting characteristics of EDM fabricated high-precision polycrystalline diamond tools,” Int. J. of Machine Tools and Manufacture, vol. 65, pp. 99–106. https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2012.10.007
3. Nakamoto K., Aoyama T., Katahira K., Fonda P., and Yamazaki K., (2012) “A study of nanometric surface generation on tungsten carbide using a micro polycrystalline diamond end mill,” Int. J. of Automation Technology, vol. 6, no. 4, pp. 547–553. https://doi.org/10.20965/ijat.2012.p0547
4. Takeuchi Y., Sawada K., and Sata T. (1997) “Manufacture of Micropropellers byMeans of Ultraprecision Milling Machine”. J. of Robotics and Mechatronics, vol. 9, no. 6, pp. 475–479. https://doi.org/10.20965/jrm.1997.p0475
5. Iwabe H. and Enta K. (2008) “Tool Life of Small Diameter Ball End Mill for High Speed Milling of Hardened Steel”. Int. J. of Automation Technology, vol. 2, no. 6, pp. 425–430. https://doi.org/10.20965/ijat.2008.p0425
6. Gopalsamy B. M., Mondal B., Ghosh S., Arntz K., and Klocke F., (2010) “Experimental investigations while hard machining of DIEVAR tool steel (50 HRC)”. The Int. Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 51, no. 9, pp. 853–869. https://doi.org/10.1007/s00170-010-2688-1
7. Wojciechowski S. and Twardowski P. (2012) “Tool life and process dynamics in high speed ball end milling of hardened steel”. Procedia Cirp, vol. 1, pp. 289–294. https://doi.org/10.1016/j.procir.2012.04.052
8. Gopalsamy B. M., Mondal B., Ghosh S., Arntz K., and Klocke F. (2009) “Investigations on hard machining of Impax Hi Hard tool steel”. Int. J. of Material Forming, vol. 2, no. 3, pp. 145–165. https://doi.org/10.1007/s12289-009-0400-5
9. Becze C. E., Clayton P., Chen L., El-Wardany T. I., and Elbestawi M. A. (2000) “High-speed five-axis milling of hardened tool steel”. Int. J. of Machine Tools and Manufacture, vol. 40, no. 6, pp. 869–885. https://doi.org/10.1016/S0890-6955(99)00092-9
10. Fujisaki K. et al, (2009) “Development of ultra-fine-grain binderless cBN tool for precision cutting of ferrous materials”. J. of Materials Processing Technology, vol. 209, no. 15, pp. 5646–5652. 6-5652. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2009.05.023
11. Naganuma K. and Mori M. (2012) “High Precise Milling Process by cBN End Mills”. Int. J. of Automation Technology, vol. 6, no. 4, pp. 542–545. https://doi.org/10.20965/ijat.2012.p0542
12. Hirosaki K., Shintani K., Kato H., Asakura F., and Matsuo K. (2004) “High speed machining of bio-titanium alloy with a binder-less PcBN tool”. JSME Int. J. Series C Mechanical Systems, Machine Elements and Manufacturing, vol. 47, no. 1, pp. 14–20. https://doi.org/10.1299/jsmec.47.14
13. Mustafizur R., Wang Z., and Wong Y. (2006) “A review on high-speed machining of titanium alloys”. JSME Int. J. Series C, vol. 49, no. 1, pp. 11–20. https://doi.org/10.1299/jsmec.49.11
14. Hamaguchi K., Hirayama A., Shizuka H., and Okuda K. (2012) “Effect of Run-Out on Tool Wear Characteristics and Cutting Forces in Micro Ball End Mill”. Trans. of Japan Society of Mechanical Engineers Series C, vol. 78, no. 791, pp. 2689–2697. https://doi.org/10.1299/kikaic.78.2689
15. Bao W. Y., and Tansel I. N. (2000) “Modeling micro-end-milling operations. Part II: tool run-out”. Int. J. of Machine Tools and Manufacture, vol. 40, no. 15, pp. 2175–2192. https://doi.org/10.1016/S0890-6955(00)00055-9
16. Masuda M., Nogami T., Mizobuchi A., and Nagahama T (2000) “The Behavior of Tool Life and Cutting Temperature on High Speed Milling of Hardened Alloy Tool Steels”. J. of the Japan Society for Precision Engineering, vol. 66, no. 11, pp. 1745–1749. https://doi.org/10.2493/jjspe.66.1745
17. Tanaka H., Sugihara T., & Enomoto T. (2016) High Speed Machining of Inconel 718 Focusing on Wear Behaviors of PCBN Cutting Tool. Procedia CIRP, no. 46, pp. 545–548. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.03.120
Content type: Article
Koleksiyonlarda Görünür:Вісник ТНТУ, 2025, № 1 (117)



DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.