Przejdź do strony głównej

BAER TriTap HSSE-VAP Gwintownik Form B - M 8 x 1,25 - DIN 371


BAER HSSE-VAP TriTap Gwintownik

Nasze gwintowniki TriTap to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy stawiają na elastyczność. Dzięki specjalnej formie uchwytu gwintowanie jest możliwe również z użyciem wiertarki ręcznej. I to wszystko w sprawdzonej jakości BAER. Gwintowanie najlepiej wykonuje się na stacjonarnej wiertarce, maszynie do gwintowania lub obrabiarce CNC. W praktyce jednak korzystanie z tych typów maszyn jest często niemożliwe lub znacznie utrudnione. Oczywistym rozwiązaniem jest wtedy zamocowanie gwintownika w wiertarce ręcznej z uchwytem wiertarskim szybkomocującym. Problem polega na tym, że szczęki zaciskowe nie są w stanie pewnie uchwycić okrągłego trzpienia i nie posiadają odpowiedniego gniazda dla czworokąta. W efekcie narzędzie łatwo się obraca w uchwycie. Temu problemowi zapobiega innowacyjna konstrukcja naszych gwintowników TriTap. Wyjątkowość tkwi w uchwycie. Oprócz standardowego trzpienia czworokątnego zintegrowaliśmy tutaj uchwyt trójfazowy. Trzy płaskie powierzchnie doskonale nadają się do pewnego uchwycenia przez trzy szczęki zaciskowe uchwytu wiertarskiego standardowej wiertarki ręcznej. Oprócz innowacyjnej konstrukcji gwintownik TriTap wyróżnia się także wyjątkową jakością i długą trwałością narzędzia. Wytrzymała stal HSSE ze stopem kobaltu sprawdza się również w przypadku wymagających materiałów, takich jak stale nierdzewne. Vaporyzing redukuje tarcie, chroni przed korozją i zapewnia lepsze przyleganie oleju do skrawania do powierzchni narzędzia. A przy okazji utleniona powierzchnia prezentuje się wyjątkowo elegancko. To sprawia, że nasze gwintowniki TriTap to prawdziwe narzędzia uniwersalne, odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań. Gwintowanie wiertarkami ręcznymi wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Aby uzyskać czysty wynik i zapobiec złamaniu narzędzia, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Trzymaj narzędzie dokładnie prostopadle do otworu wiertniczego. Pomocne mogą być tu przyrządy takie jak kątownik.
  • Nie pracuj z zbyt wysoką prędkością obrotową, ponieważ podczas pracy ręcznej posuw jest trudniejszy do precyzyjnego kontrolowania.
  • W przypadku gwintów 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 6,2 mm
Skok 1,25
Skok w mm 1,25
Wymiar M 8 x 1,25
Średnica 8
Średnica nominalna w mm 8
średnica nominalna w calach 0,315

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
6,8 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; 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 odlewnicze i do obróbki plastycznej
  • Miedź, stopy miedzi i mosiądz (wszystkie długości wiórów)
  • Do stosowania ręcznego i maszynowego

przykładowe zastosowania

  • Fahrradgewinde M8 für Klemmung Vorbauschaft und Sattel

rysunek techniczny

Rysunek techniczny gwintownika ze wzmocnionym chwytem
D1 M 8 x 1,25
D2 8 mm
Kwadrat 6,2 mm
L1 90 mm
L2 18 mm
Średnica 8

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.