JP4829830B2 - 鍛造用油性潤滑剤、鍛造方法及び塗布装置 - Google Patents
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Description
2)白色粉体:雲母、窒化ホウ素、または、メラミンシアヌレートの水乳化型。
3)ガラス系:コロイド状珪酸と芳香族カルボン酸のアルカリ金属塩混合系(特許文献1)で、水に希釈されて使われるタイプ。
4)水溶性高分子系:水を含有(特許文献2)。
1)水ガラス系の潤滑剤の場合、ノズルの詰りにより塗布量が低下し、これに起因して鍛造製品の品質のバラツキを招く。
2)潤滑剤として黒鉛を用いた場合、作業環境が黒色粉体で汚れる。
3) 水溶性の潤滑剤を用いた場合、大量に塗布するので生産効率の低下を招くとともに、金型寿命の低下、作業環境の低下を招く。
4)成形工程中に再昇温工程を加えた場合、生産効率の低下を招く。
(a)40℃における動粘度が2〜10mm 2 /sで引火点が70℃〜170℃の範囲の溶剤を60〜90質量部、(b)40℃における動粘度が50mm 2 /s以上100mm 2 /s未満の鉱油及び/又は合成油を1〜5質量部、(c)40℃における動粘度が200mm 2 /s以上のエステル基油を1〜5質量部、及び、(e)潤滑性能を有する添加剤を5.1〜10質量部含むことを特徴とする。
(2) 本発明の油性鍛造用潤滑剤は、前記(1)において、(d)40℃における動粘度が150mm2/s以上のシリコーン油を15質量部以下含むことを特徴とする。
(4) 本発明の油性鍛造用潤滑剤は、前記(1)、(2)又は(3)において、酸化防止剤を更に含むことを特徴とする。
(5) 本発明の油性鍛造用潤滑剤は、前記(4)において、酸化防止剤が、アミン系、フェノール系、クレゾール系酸化防止剤からなる群から選ばれる1種又は2種以上を0.2〜2質量部含むことを特徴とする。
(7) 本発明の鍛造方法は、前記油性鍛造用潤滑剤を用いて鍛造を行うことを特徴とする。
(8) 本発明の塗布装置は、油性鍛造用潤滑剤を金型にスプレーするための吐出機構と、この吐出機構と電気的に接続され,吐出機構から吐出する油性鍛造用潤滑剤の量を制御する吐出条件制御機構と、金型の温度を制御する温度制御機構を具備することを特徴とする。
A-1) 水が配合されていないため、下記a〜cの効果を有する。
a.ライデンフロスト現象を起こさず、付着効率が高い。その結果、少量塗布が可能となる。
b.急冷作用を起こさず、金型寿命を延長できる。
c.排水がなくなり、排水処理が不要である。
A-2) 少量塗布のため冷却が少なく、多数の成形工程がある場合のワーク温度低下を少なく出来る。その結果、再昇温工程を削除できる場合があり、生産効率を大幅に向上できる場合がある。
A-4) 黒鉛が配合されていないので、作業環境がよい。
C.上記(4),(5)の「酸化防止剤」を加えることにより、高温での潤滑剤の劣化が遅れる。従って、より高温で潤滑剤を使用可能であり、高温耐久性が高まる。その結果、初期の金型温度を高められるので、次の効果がもたらされる。
C-1) 工程数が多い場合、後の工程での必要荷重を下げられるので、金型の寿命が延びる。
C-2) 工程の中間で、再昇温工程を削減でき、生産効率を改善できる。
E.上記(7)の鍛造方法を適用することにより、上記のA〜D項の効果が得られる。
F.上記(8)の塗布装置により、よく制御された塗布が可能となる。その結果、更なる少量塗布がより確実になる。
(1).請求項1に、「引火点が70℃〜170℃の範囲であるとともに、40℃における動粘度が4〜40mm2/sであり、かつ水や乳化剤を含有していないことを特徴とする油性鍛造用潤滑剤」と記載している。その理由を(1−1)〜(1−3)項に説明する。
金型面で厚い油膜を形成するには、速乾性のペンキに見られるように、一旦付着した成分が金型から垂流れないよう早急に溶剤を気化させるほうが良い。従って、蒸発速度の速い方が良い。しかし、あまり蒸発速度が速いと水溶性潤滑剤で発生しているライデンフロスト現象を起こす懸念があり、ガソリンのような蒸発の速すぎるものは好ましくない。また、蒸発が速いと、引火点が低くなるので、火災の危険が高くなる。従って、自動車用燃料の軽油の引火点(70℃)以上が実用的であるので、本組成物として70℃以上の引火点とした。
(1-3) 「水や乳化剤を含有していない」としたのは、水自体には潤滑性が無いので、潤滑性に水は不要であることが主な理由である。むしろ水は潤滑性への弊害が多い。即ち、水を排除することでライデンフロスト問題を避けられる。その結果、付着効率が高まり、最終的には少量塗布が可能となる。水のライデンフロスト温度は150〜200℃ほどであり、沸騰を起こし、付着効率を低下させる。一方、油性の潤滑剤のライデンフロスト温度は約150℃高く、高温まで付着効率が良い。そのため、少量塗布となり、金型寿命を延長できる。更に、排水が無く、環境負荷を激減できる。
上記(a)で「40℃における動粘度が2〜10mm2/s」とするのは、2mm2/s未満では潤滑剤全体の粘度が下がり過ぎ塗布用ポンプの磨耗耐久性に悪影響があるからであり、10mm2/sを超えると潤滑剤全体の粘度が上がり、本組成物をスプレーで適正に塗布できないからである。また、上記(a)成分で配合割合を60〜90質量部としたのは、揮発性を最適化するためである。一方、温度の高い金型の場合、潤滑剤の気化性を抑えるため引火点は高い方が良いが、粘度も高くなる。あまり粘度が高いと潤滑剤のスプレー状態が悪化するので、上に述べるような引火点と粘度の上限がある。
なお、上記の(a)成分では、前記溶剤に、低粘度の鉱油及び/又は低粘度の合成油を加えて計60〜90質量部としてもよい。また、(a)成分が溶剤のみの場合、溶剤は2種類以上用いてもよい。
金型全面の平均温度を150℃と想定し、(b)成分と(c)成分の混合物の40℃における動粘度が100mm2/s以上になることを期待している。また、(b)成分および(c)成分の配合量が少ないと、金型面での潤滑膜が薄くなり、多すぎると潤滑剤粘度の上昇によるスプレー状態の不安定化や鍛造製品へのこびり付き(色残り)問題になることがある。これらの問題に対応するため、(b)成分の配合量を1〜5質量部とし、酸化安定性の良い(c)成分も1〜5質量部とする。上記(b)成分としては、例えば石油系鉱油、合成油、シリンダー油が挙げられ、(c)成分としては、ジエステル、トリエステル、トリメリテート・エステルやコンプレックス・エステル等が挙げられる。
なお、(d)成分のシリコーン油はジメチル・シリコーンを含めたどの市販のシリコーン油でも良い。しかし、塗装する場合は塗装が載りにくい場合があり、塗布量によってはジメチル・シリコーンが好ましくない場合がある。塗装する場合、シリコーン油としては、例えばアルキル・アラルキルまたはジメチルより長鎖のアルキル基を有するアルキル・シリコーン油が好ましい。(d)成分を「15質量部以下」としたのは、15質量部を超えると金型にシリコーン又はシリコーン分解物が堆積し、鋳造製品の形状に悪影響を及ぼすからである。なお、金型を低中温(250℃未満)で使用する場合、(e)成分として潤滑性能を有する添加剤を添加するのでシリコーン油は必ずしも必要ではなく、高温(250℃以上)で使用する場合は分解しにくいシリコーン油を用いる必要がある。
この成分である酸化防止剤としては、請求項5に述べるように、アミン系、フェノール系、クレゾール系酸化防止剤からなる群から選ばれる1種又は2種以上を含むことが出来る。
以下、本発明の具体的な実施例及び比較例について説明する。しかし、本発明はこの配合、この油性潤滑剤に限定されるものではなく、絞り加工の用途に使われる油性型潤滑剤にも広く活用できる。
撹拌機を付帯する加熱可能なステンレス製釜に、高粘度鉱油、シリコーン油、菜種油、有機モリブデン、濡れ性向上剤、酸化防止剤を下記表4に示す質量%で混合した後、40℃に加温し、30分間攪拌した。次に、これらの混合物に溶剤を表4に示す質量%添加し、再度10分間攪拌して、油性潤滑剤を製造した。
JIS−K−2265に沿って、ペンスキーマルテン法で測定した。
(C)粘度測定方法
JIS−K−2283に沿って40℃の粘度を測定した。
(D)付着量の測定方法
(D−1)準備
試験片としての鉄板(SPCC、100mm×100mm×1mm厚さ)を200℃,30分間オーブンで空焼きし、デシケーターで一晩放冷した後、鉄板の質量を0.1mg単位まで計測した。
図1は、付着量を測定するための塗布装置を示す。図中の符番1は付着試験機の台を示す。この台1の一部上には、電源・温度調節器2が設けられている。電源・温度調節器2の近くの台1上には、ヒーター3を内蔵した鉄板架台4が設けられている。鉄板架台4の一端側には鉄板支持金具5が設けられ、この鉄板支持金具5の内側に試験片(鉄板)6が配置されている。前記ヒーター3、鉄板支持金具5には夫々熱伝対7a,7bが接続されている。試験片6には、塗布用スプレーノズル8から潤滑剤9がスプレーされるようになっている。
まず、塗布装置((株)山口技研製)の電源・温度調節装置2を所定の温度に設定し、ヒーター3で鉄板支持金具5を加熱する。ここで、熱電対7aが設定温度に達したら、鉄板支持金具5に試験片としての鉄板6を置き、熱電対7bを鉄板6に密着させる。この後、鉄板6の温度が所定の温度に達したとき、スプレーノズル8から所定の量の潤滑剤9を鉄板6に塗布する。その後、鉄板6を取り出し、空気中で垂直に一定時間立てて放冷し、鉄板6から垂れ流れる油分を絞り捨てる。
付着物の乗った鉄板6を所定の温度、所定の時間オーブンに置いた後、取り出して空冷し、デシケーターで一定時間放冷する。その後、付着物の付いた鉄板6の質量を0.1mg単位まで計測し、空試験と試験片の質量変化から付着物量を算出する。
(E-1)摩擦試験方法
図2(A),(B)は、試験片の摩擦力を計測するための方法を工程順に示す図である。図2の摩擦試験の操作方法は次のとおり。メックインターナショナル製の自動引張試験機(商品名:LubテスターU)の摩擦測定用鉄板(SKD−61製、200mm×200mm×34mm)11は、図2(A)のように熱電対12を内蔵している。市販のヒーターで鉄板11を加熱する。この熱電対の指示が所定に達したなら、摩擦測定用鉄板11を垂直に立てる。前記付着性試験に示す条件で塗布ノズル13から潤滑剤14を塗布する。
図3は、はリング圧縮試験の概略的な説明図である
(F-1) 試験方法
日本塑性加工学会冷間鍛造分科会・温間鍛造研究班の文献(塑性と加工 Vol-18, No.202 1977-11 )に述べられているリング圧縮試験に準拠した試験方法。
*1 :石油系溶剤:シェルゾールTM(シェル・ケミカルズ・ジャパン製)
*2 :鉱油:ジョモ500SN(ジャパン・エナジー製、パラフィン基油)
*3 :高粘度鉱油:ブライトストック(ジャパン・エナジー製、パラフィン基油)
*4 :エステル基油:Priolube 2046(ユニケマ製)
*5 :シリコーンTN:Release agent TN(旭化成ワッカー製)
*6 :シリコーン1H:Wacker AK-10000 (旭化成ワッカー製)
*7 :菜種油(名糖油脂工業)
*8 :有機モリブデン(MoDTC):アデカ 165(旭電化工業)
*9 :極圧剤:硫化エステル(大日本インキ製)
*10 :油溶性金属石鹸:Infinium M7101(Infinium 製)
*11 :フェノール系酸化防止剤:ラスミットBHT(第一工業製薬)
*12 :アミン系酸化防止剤:HiTEC 569 (アフトン・ケミカル)
*13: ガラマイト 1958: (Southem Cray Products製)
*14 :TMC-1001A 水ガラス系 (イーブンキール製)、20倍の水に希釈した液
*15 : WF:ホワイトルブ: 水ガラス系 (大平化学産業製)、7倍の水に希釈した液
*16 :WFR-3R:本出願人が製造している油性の鋳造用離型剤:(青木科学製)
*17 :濡れ性向上剤、EFKA−3778(ウィルバーエリス製)
(G−1)測定結果−1:付着と摩擦試験:同一塗布量比較
表4中の実施例1,2,3は油性の鍛造用潤滑油、比較例1、2は水溶性の鍛造潤滑剤、比較例3は油性の鋳造用離型剤である。比較例1及び比較例2と同一塗布量で比較した付着量で見ると、実施例1〜3は350℃で9〜15mgレベルに対し、比較例1,2は0レベルと顕著に差が有った。即ち、実施例では厚い油膜が形成されているが、比較例の場合は薄い油膜しか形成されていない。その結果、摩擦試験で示すように、実施例の場合は350℃まで焼付かないが、比較例1は300℃で、比較例2の場合は350℃で焼付が発生している。実施例の油性潤滑剤は付着が多く、厚い油膜が形成され、焼付にくく、水溶性潤滑剤より優れている。
下記表7は、実施例3、比較例1,2,4のリング圧縮試験の測定結果を示す。
(G-1)から(G-6)までに述べた試験結果のまとめとして、比較例を基準にした油性潤滑剤である実施例の長短を下に述べる。
1.付着効率が良い。水が配合されていないのでライデンフロストが起こりにくく、付着効率が高いと考える。
2.同じ摩擦・潤滑性を与えるのに必要な塗布量は1/10以下である。これは付着効率が高いだけでなく、金属の潤滑に優れた成分を含んでいるからである。
Claims (8)
- 引火点が70℃〜170℃の範囲であるとともに、40℃における動粘度が4〜40mm2/sであり、かつ水や乳化剤を含有しておらず、
(a)40℃における動粘度が2〜10mm 2 /sで引火点が70℃〜170℃の範囲の溶剤を60〜90質量部、(b)40℃における動粘度が50mm 2 /s以上100mm 2 /s未満の鉱油及び/又は合成油を1〜5質量部、(c)40℃における動粘度が200mm 2 /s以上のエステル基油を1〜5質量部、及び、(e)潤滑性能を有する添加剤を5.1〜10質量部含むことを特徴とする油性鍛造用潤滑剤。 - (d)40℃における動粘度が150mm2/s以上のシリコーン油を15質量部以下含むことを特徴とする請求項1記載の油性鍛造用潤滑剤。
- 濡れ性向上剤を更に0.1〜3質量部含むことを特徴とする請求項1又は請求項2記載の油性鍛造用潤滑剤。
- 酸化防止剤を更に含むことを特徴とする請求項1〜3いずれか1項記載の油性鍛造用潤滑剤。
- 酸化防止剤として、アミン系、フェノール系、クレゾール系酸化防止剤からなる群から選ばれる1種又は2種以上を0.2〜2質量部含むことを特徴とする請求項4記載の油性鍛造用潤滑剤。
- 親油性を付与した白色粉体を1〜5質量部含むことを特徴とする請求項1乃至5いずれか1項記載の油性鍛造用潤滑剤。
- 請求項1乃至6のいずれか1項に記載の油性鍛造用潤滑剤を用いて鍛造を行うことを特徴とする鍛造方法。
- 請求項1乃至7のいずれか1項に記載の油性鍛造用潤滑剤を金型にスプレーするための吐出機構と、この吐出機構と電気的に接続され,吐出機構から吐出する油性鍛造用潤滑剤の量を制御する吐出条件制御機構と、金型の温度を制御する温度制御機構を具備することを特徴とする塗布装置。
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