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Hochproduktive Werkzeugbeschichtungen

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Zusammenfassung

Trotz vielfältiger Bemühungen, die Near Net Shape Technologie in weiten Produktionsbereichen zu etablieren, ist die spanabhebende Bearbeitung nach wie vor ein wesentlicher Faktor im Produktionsprozess und kann als solcher die Produktivität entscheidend beeinflussen. Allerdings haben sich die Anforderungen an den Zerspanungsprozess im Laufe der letzten Jahre stark gewandelt. Die Reduktion von Taktzeiten und die Erhöhung der Schnittgeschwindigkeiten bedeuten eine verstärkte mechanische und thermische Belastung für die Schneidstoffe. Hinzu kommt die Forderung nach Einengung der Toleranzen und Einsparung von Arbeitsgängen. Diese neuen Rahmenbedingungen führen dazu, dass eine stetige Anpassung der Werkzeuge sowohl hinsichtlich der Schneidengeometrie als auch im Bereich der Schneidstoffe selbst notwendig ist.

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Literatur

  1. Mayrhofer P, Hörling A, Karlsson L, Sjölén J, Larsson T, Mitterer Ch, Hultman L (2003) Self-organized nanostructures in the Ti-Al-N system; Appl. Phys. Lett. 83, 10, 2049-51

    Google Scholar 

  2. Makino Y, Nogi K, (1998), Synthesis of pseudobinary Cr-Al-N films with B1 structure by rf-assisted magnetron sputtering method, Surf. Coat. Technol. 98, 1-3, 1008-12

    Google Scholar 

  3. Endrino J L, Fox-Rabinovich G S, Gey C; (2006), Hard AlTiN, AlCrN PVD coatings for ma-chining of austenitic stainless steel; Surf. Coat. Techn. 200, 24, 6840-45

    Google Scholar 

  4. Lee S, (2007), Impact and Indentation Resistance of Superhard AlCrN thin films, Solid State Phenom. 124-126, 1609-12

    Google Scholar 

  5. Kalss W, Latest Developments and Applications in Coating Technologies, www.hssforum.com/Aachen/08_Kalss.pdf

    Google Scholar 

  6. Morstein M, Cselle T, Holubar P, Jilek M, Blösch P, Arc-Coating Process with Rotating Cathodes; (2005), United States Patent No. US 6926811 B2,

    Google Scholar 

  7. Oerlikon Balzers Homepage; www.balzers.com

    Google Scholar 

  8. Park J K, Baik Y J; The crystalline structure, hardness and thermal stability of AlN/CrN superlattice coating prepared by D.C. magnetron sputtering; Proceedings of the 32nd Inter-national Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, San Diego, California, May 2-6, 2005, vol. 200, no 5-6 (20 ref.), pp. 1519-1523

    Google Scholar 

  9. Veprek S, Jilek M; (2002) Super- and ultrahard nanocomposite coatings: generic concept for their preparation, properties and industrial applications; Vacuum, 67, 443-49

    Google Scholar 

  10. Morstein M; Siliziumhaltige Nanokomposit-Schichten für anspruchsvoll Zerspanungsaufgaben; Vortrag beim 18. IAK CVD-Diamant-Werkzeuge 28.02.2008 Braunschweig

    Google Scholar 

  11. Ante A, Bachmann T, Kalss W, Kurapov D, Ramm J, Widrig B; New horizons in PVD-technology; Vortrag Industrie-Arbeitskreis „CVD-Diamant-Werkzeuge“, 27th September 2007, Berlin

    Google Scholar 

  12. Keuneke M, Bewilogua K; Schichten aus kubischem Bornitrid (cBN) für innovative Anwendungen; (2001), Vakuum in Forschung und Praxis 13, 4, 237-242

    Google Scholar 

  13. Bewilogua K; Boron-containing layer system comprising a boron carbide layer, a B-C-N layer and a carbon-modified hexahedral boron nitride layer, and a method for the production of such a layer system; World Patent no. WO/2005/121047

    Google Scholar 

  14. Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächen-Technik Homepage; http://www.ist.fraunhofer.de/kompetenz/super/kubisch/frames.html

    Google Scholar 

  15. Pitonak R, Köpf A, Garcia J L, Weißenbacher R, Ruetz-Udier K; “Titaniumcarbonitride – a new approach to a classic coating material”; Proc. of the 15th IFHTSE Conference, Vienna 26th September 2006

    Google Scholar 

  16. Endler I, Hermann M, Naupert M, Pitonak R, Schneider M, van den Berg H, Westphal H; Ruppi S; “Aluminium rich Ti1-xAlxN coatings by CVD”; Proceedings EuroPM 2006, 219224, Gent, Belgium 2006

    Google Scholar 

  17. Westphal H, Sottke V; (2003) Composite Material Coating and a Method fort he Production thereof; United States Patent US 6660371 B1

    Google Scholar 

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Kruszynski, J. (2010). Hochproduktive Werkzeugbeschichtungen. In: Braun, S., Maier, W., Zirkelbach, S. (eds) Intelligent produzieren. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-13101-1_19

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