Przejdź do strony głównej

BAER HSSE-TiCN gwintownik maszynowy Form C do żeliwa - MF 16 x 1,5 - DIN 374


Nasze gwintowniki maszynowe to wydajne i niezawodne narzynki do gwintów umożliwiające efektywne skrawanie w jednym przejściu roboczym z maszyną. Gwintowniki maszynowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w produkcji przemysłowej. Mogą być używane między innymi w maszynach CNC, gwintownicach maszynowych, wiertarkach akumulatorowych oraz pneumatycznych ramionach gwintownika. Ponieważ cechuje je wysoka wydajność i niskie koszty produkcji, są często stosowane w produkcji seryjnej. Gwint jest nacinany maszynowo w jednym przejściu roboczym. Tym samym gwintownik maszynowy BAER można w zasadzie porównać z gwintownikiem nacinającym, jednak jest przeznaczony do pracy z maszyną.
Gwintownik maszynowy może być stosowany do otworów przelotowych i nieprzelotowych, ponieważ krótki nakrój i prosta forma rowków sprawiają, że wiór pozostaje w rowkach i nie jest odprowadzany.
Każdy materiał wykazuje indywidualne zachowanie wióra. Dlatego gwintowniki muszą posiadać odpowiednie kąty natarcia i – dla jeszcze lepszych wyników – mieć specjalnie obrobioną powierzchnię. Tylko w ten sposób zapewniony jest dobry transport wiórów i powstaje gwint zgodny ze sprawdzianem.
Wysoka jakość kobaltowego stali HSSE, którą stosujemy, sprawia, że nasze narzędzia są niezwykle trwałe i wytrzymałe. Dzięki specjalnym procesom hartowania i wielokrotnemu odpuszczaniu struktura twardości jest bardzo jednorodna, co stanowi idealną podstawę dla prawdziwego gwintownika BAER. Zwiększa to ciągliwość i stabilność gwintowników, dzięki czemu mogą być użytkowane dłużej.
Powłoka TiCN szczególnie dobrze nadaje się do pracy z wysokowytrzymałymi stalami, materiałami ściernymi oraz do przerwanych skrawań, ponieważ jest mniej wrażliwa na obciążenia udarowe. TiN często nie wystarcza, gdy stawiane są podwyższone wymagania dotyczące twardości i ciągliwości – w takim przypadku stosuje się TiCN. Jednak ze względu na niższą odporność na wysokie temperatury ważne jest intensywniejsze chłodzenie narzędzi z powłoką TiCN.

wymiary

Kwadrat 9 mm
Skok 1,5
Skok w mm 1,5
Wymiar MF 16 x 1,5
Średnica 16
Średnica nominalna w mm 16
średnica nominalna w calach 0,63

właściwości

Grupa produktów Gwintownik
Kierunek Prawy
Materiał HSSE TiCN
Norma gwintu MF: Metryczny gwint drobnozwojny ISO wg DIN 13
Rodzaj produktu Gwintownik maszynowy
Standard DIN 374
Tolerancja ISO2/6H
Wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze pokojowej do 900 N/mm² | 27,1 HRC

informacje techniczne – gwintownik

Schematyczne przedstawienie otwór rdzeniowy
otwór rdzeniowy
14,5 mm
Schematyczne przedstawienie Typ otworu
Typ otworu
Otwór przelotowy i nieprzelotowy do 2,5 x D
Schematyczne przedstawienie Forma / Geometria
Forma / Geometria
Forma C rowek prosty
Schematyczne przedstawienie Nakrój
Nakrój
2-3 zwoje
Schematyczne przedstawienie Usuwanie wiórów
Usuwanie wiórów
Prawie nie zachodzi. Wióry pozostają w rowkach.
Schematyczne przedstawienie Chłodzenie
Chłodzenie
Chłodzenie i smarowanie zewnętrzne
Schematyczne przedstawienie Materiał
Materiał
HSSE TiCN
Schematyczne przedstawienie Wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze pokojowej
Wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze pokojowej
do 900 N/mm² | 27,1 HRC
Schematyczne przedstawienie tolerancja: ISO2/6H
tolerancja
ISO2/6H

zastosowania

  • Żeliwo szare GG
  • Żeliwo sferoidalne GGG
  • Stopy magnezu

przykładowe zastosowania

  • Ölablassgewinde MF16x1,5
  • Ölablassschraubengewinde für Ölablassschrauben M16x1,5

rysunek techniczny

Rysunek techniczny gwintownika z chwytem przelotowym
D1 MF 16 x 1,5
D2 12 mm
Kwadrat 9 mm
L1 100 mm
L2 22 mm
Średnica 16

zastosowanie – przykładowe materiały

żeliwo z grafitem płytkowym Prędkość cięcia Vc w m/min
0.6010 EN-GJL 100 (GG-10) 10 - 20
0.6020 EN-GJL 200 (GG-20) 10 - 18
0.6030 EN-GJL 300 (GG-30) 10 - 18
0.6040 EN-GJL Z (GG-40) 8 - 15
żeliwo z grafitem kulkowym Prędkość cięcia Vc w m/min
0.7040 EN-GJL-400-15 (GGG-40) 8 - 13
0.7060 EN-GJL-600-3 (GGG-60) 8 - 13
0.7080 EN-GJL-800-2 (GGG-80) 5 - 10
0.7677 GGG-NiCr 30 1 8 - 12
stopy magnezu Prędkość cięcia Vc w m/min
3.5612 MgAl 6 Zn 5 - 10
3.5912 MgAl 6 Zn 5 - 10

Prędkość skrawania vc [m/min] = (średnica zewnętrzna * π * prędkość obrotowa) / 1000

Prędkość obrotowa n [1/min] = (prędkość skrawania w m/min * 1000) / (średnica zewnętrzna * π)

Programowanie posuwu [mm/min] = prędkość obrotowa * skok

Należy pamiętać, że podane powyżej prędkości skrawania należy traktować jako wartości orientacyjne i dostosowywać w zależności od smarowania oraz warunków pracy.

Oceny 0 z 0

Średnia ocena 0 z 5 gwiazdek

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.


Zapisz się do newslettera

Aby otrzymywać aktualne informacje i jako pierwszy dowiadywać się o nowych produktach, zostaw nam swój adres e-mail.

Zaakceptuj politykę prywatności, aby się zapisać.