Przejdź do strony głównej

BAER TriTap HSSE-VAP Gwintownik Form B – M 12 x 1,75 – DIN 376


BAER HSSE-VAP TriTap Gwintownik

Nasze gwintowniki TriTap to idealne rozwiązanie dla tych, którym zależy przede wszystkim na elastyczności. Dzięki wyjątkowemu kształtowi chwytu gwintowanie jest możliwe również przy użyciu wiertarki ręcznej. A wszystko to oczywiście w sprawdzonej jakości BAER. Gwintowanie najlepiej wykonywać na stacjonarnej wiertarce, maszynie do gwintowania lub obrabiarce CNC. Jednak w praktyce korzystanie z tych typów maszyn jest często niemożliwe lub bardzo utrudnione. Oczywistym rozwiązaniem jest wówczas zamocowanie gwintownika w wiertarce ręcznej z szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim. Problem polega na tym, że szczęki zaciskowe nie mogą pewnie chwycić okrągłego trzpienia i nie mają odpowiedniego gniazda na czworokąt. Przez to narzędzie łatwo się obraca bez kontroli. Temu problemowi przeciwdziałamy innowacyjnym designem naszych gwintowników TriTap. Wyjątkowość tkwi w chwycie. Oprócz standardowego chwytu czworokątnego zintegrowaliśmy tu uchwyt trójfazowy. Trzy płaskie powierzchnie doskonale nadają się do pewnego uchwycenia i utrzymania przez trzy szczęki zaciskowe uchwytu wiertarskiego standardowej wiertarki ręcznej. Oprócz innowacyjnej konstrukcji gwintownik TriTap wyróżnia się wyjątkową jakością i długą trwałością narzędzia. Wytrzymała stal HSSE ze stopem kobaltu radzi sobie nawet z wymagającymi materiałami, takimi jak stal nierdzewna. 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 sprawia, że nasze gwintowniki TriTap są prawdziwymi narzędziami uniwersalnymi, nadającymi się do szerokiego zakresu zastosowań. Gwintowanie wiertarkami ręcznymi wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Aby uzyskać czysty efekt i zapobiec złamaniu narzędzia, należy przestrzegać następujących zasad:

  • Utrzymuj narzędzie dokładnie prostopadle do otworu. Pomocne mogą być tu narzędzia pomocnicze, takie jak kątownik.
  • Nie pracuj przy zbyt wysokiej prędkości obrotowej, ponieważ podczas pracy ręcznej posuw jest trudniejszy do precyzyjnego kontrolowania.
  • Przy gwintach w otworach nieprzelotowych zwracaj szczególną uwagę, aby gwintownik nie uderzył w dno otworu.

Gwintowniki TriTap są doskonałym wyborem dla wszystkich rzemieślników, majsterkowiczów i monterów, którzy chcą zachować elastyczność i mobilność w pracy, nie rezygnując przy tym z jakości.

wymiary

Kwadrat 7 mm
Skok 1,75
Skok w mm 1,75
Wymiar M 12 x 1,75
Średnica 12
Średnica nominalna w mm 12
średnica nominalna w calach 0,472

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 376
Tolerancja ISO2/6H
Wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze pokojowej do 1200 N/mm² | 38 HRC

informacje techniczne – gwintownik

Schematyczne przedstawienie otwór rdzeniowy
otwór rdzeniowy
10,2 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; stale szlachetne; VA, 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 aluminium odlewniczego i do przeróbki plastycznej
  • Miedź, stopy miedzi i mosiądz (wszystkie długości wiórów)
  • Do pracy ręcznej i maszynowej

rysunek techniczny

Rysunek techniczny gwintownika z chwytem przelotowym
D1 M 12 x 1,75
D2 9 mm
Kwadrat 7 mm
L1 110 mm
L2 29 mm
Średnica 12

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.