Przejdź do strony głównej

BAER TriTap HSSE-VAP Gwintownik Form B – M 10 x 1,5 – DIN 371


BAER HSSE-VAP TriTap Gwintownik

Gwintowniki TriTap to idealne rozwiązanie dla tych, którym zależy przede wszystkim na elastyczności. Dzięki wyjątkowej formie chwytu gwintowanie jest możliwe również za pomocą wiertarki ręcznej. I to wszystko w sprawdzonej jakości BAER. Gwintowanie najlepiej przebiega na stacjonarnej wiertarce, gwinciarce lub obrabiarce CNC. W praktyce jednak korzystanie z tych typów maszyn jest często niemożliwe lub mocno utrudnione. Oczywistym rozwiązaniem jest wówczas zamocowanie gwintownika w wiertarce ręcznej z uchwytem szybkomocującym. Problem polega na tym, że szczęki zaciskowe nie mogą pewnie uchwycić okrągłego trzpienia i nie posiadają odpowiedniego gniazda dla czworokątu. W efekcie narzędzie łatwo się obraca. Temu problemowi zaradzamy innowacyjną konstrukcją nowych gwintowników TriTap. Kluczowa jest forma chwytu. Oprócz standardowego trzpienia czworokątnego zastosowaliśmy tutaj uchwyt trójfazowy. Trzy płaskie powierzchnie doskonale nadają się do pewnego uchwycenia i utrzymania przez trzy szczęki zaciskowe uchwytu wiertarskiego standardowej wiertarki ręcznej. Poza innowacyjną konstrukcją gwintownik TriTap wyróżnia się również wyjątkową jakością i długą trwałością narzędzia. Wytrzymały stal HSSE ze stopem kobaltu sprawdza się nawet z wymagającymi materiałami, takimi jak stale nierdzewne. Waporyzacja zmniejsza tarcie, chroni przed korozją i sprawia, że olej do skrawania lepiej przylega do powierzchni narzędzia. Przy okazji utleniona powierzchnia prezentuje się wyjątkowo elegancko. To czyni nasze gwintowniki TriTap prawdziwymi narzędziami uniwersalnymi, odpowiednimi do szerokiego zakresu zastosowań. Gwintowanie wiertarką ręczną wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Aby uzyskać czysty efekt i zapobiec złamaniu narzędzia, należy przestrzegać następujących zasad:

  • Trzymaj narzędzie dokładnie prostopadle do otworu. Pomocne mogą być tu przyrządy takie jak kątownik.
  • Nie pracuj z zbyt wysoką prędkością obrotową, ponieważ przy pracy ręcznej trudniej precyzyjnie kontrolować posuw.
  • Przy gwintach w otworach nieprzelotowych szczególnie uważaj, aby gwintownik nie uderzył w dno otworu.

Gwintowniki TriTap są doskonałe dla wszystkich rzemieślników, majsterkowiczów i monterów, którzy chcą pozostać elastyczni i mobilni podczas pracy, nie rezygnując przy tym z jakości.

wymiary

Kwadrat 8 mm
Skok 1,5
Skok w mm 1,5
Wymiar M 10 x 1,5
Średnica 10
Średnica nominalna w mm 10
średnica nominalna w calach 0,394

właściwości

Grupa produktów Gwintownik
Kierunek Prawy
Materiał HSSE VAP
Norma gwintu M: Gwint metryczny podstawowy ISO według DIN 13
Rodzaj produktu Gwintownik maszynowy
Standard DIN 371
Tolerancja ISO2/6H
Wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze pokojowej do 1200 N/mm² | 38 HRC

informacje techniczne – gwintownik

Schematyczne przedstawienie otwór rdzeniowy
otwór rdzeniowy
8,5 mm
Schematyczne przedstawienie Typ otworu
Typ otworu
Otwór przelotowy do 4 x D
Schematyczne przedstawienie Forma / Geometria
Forma / Geometria
Forma B z nakrojem skośnym
Schematyczne przedstawienie Nakrój
Nakrój
4-5 zwojów
Schematyczne przedstawienie Usuwanie wiórów
Usuwanie wiórów
Wióry odprowadzane w dół, zgodnie z kierunkiem skrawania
Schematyczne przedstawienie Chłodzenie
Chłodzenie
Chłodzenie i smarowanie zewnętrzne
Schematyczne przedstawienie Materiał
Materiał
HSSE VAP
Schematyczne przedstawienie Wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze pokojowej
Wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze pokojowej
do 1200 N/mm² | 38 HRC
Schematyczne przedstawienie tolerancja: ISO2/6H
tolerancja
ISO2/6H

zastosowania

  • Stale i stopy stali do 1200 N/mm²
  • Stale nierdzewne do 1000 N/mm²; stale nierdzewne; INOX, V2A, V4A
  • Żeliwo z grafitem płytkowym (GG) i sferoidalnym (GGG) do 1000 N/mm²; żeliwo szare, żeliwo sferoidalne
  • Czysty tytan i stopy tytanu do 900 N/mm²
  • Czysty nikiel i stopy niklu do 900 N/mm²
  • Wszystkie stopy odlewnicze i wrobiące aluminium
  • Miedź, stopy miedzi i mosiądz (wszystkie długości wiórów)
  • Do pracy ręcznej i maszynowej

rysunek techniczny

Rysunek techniczny gwintownika ze wzmocnionym chwytem
D1 M 10 x 1,5
D2 10 mm
Kwadrat 8 mm
L1 100 mm
L2 20 mm
Średnica 10

zastosowanie – przykładowe materiały

stale nierdzewne (ferrytyczne, austenityczne, martenzytyczne) Prędkość cięcia Vc w m/min
1.4104 X14CrMoS17 5 - 12
1.4301 X5CrNi18-10 (V2A) 5 - 12
1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 (V4A) 5 - 12
1.4005 X12CrS13 5 - 12
stale konstrukcyjne, stale do nawęglania Prędkość cięcia Vc w m/min
1.0050 St50-2 6 - 15
1.0401 C15 6 - 15
1.7147 20MnCr5 6 - 15
1.5919 15CrNi6 6 - 15
stale stopowe, stale do ulepszania cieplnego Prędkość cięcia Vc w m/min
1.8515 31CrMo12 5 - 10
1.0503 C45 6 - 15
1.7218 25CrMo4 6 - 15
1.6511 36CrNiMo4 6 - 15
stopy miedzi, mosiądz (długie wióry) Prędkość cięcia Vc w m/min
E-Cu 57 EN CW400A 10 - 20
CuZn37 EN CW 508 L (Ms58) 10 - 20

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.