Przejdź do strony głównej

Gwintownik maszynowy HSSE-PM TiAlN forma B – M 2x0,4 – DIN 371 specjalne stopy niklu


Nasze gwintowniki maszynowe to wydajne i niezawodne narzędzia do gwintowania w jednym przejściu roboczym z maszyną. Gwintowniki maszynowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w produkcji przemysłowej. Mogą być stosowane m.in. w obrabiarkach CNC, gwintownicach maszynowych, wiertarkach akumulatorowych oraz pneumatycznych ramionach gwintownika. Dzięki wysokiej wydajności i niskim kosztom produkcji są chętnie wykorzystywane w produkcji seryjnej. Gwint jest nacinany maszynowo w jednym przejściu. Gwintownik maszynowy BAER można porównać z gwintownikiem nacinającym, jednak jest on zaprojektowany wyłącznie do pracy z maszyną.
Gwintownik posiada wzmocniony chwyt według DIN 371. Oznacza to, że średnica chwytu jest większa niż sam gwint, co zapewnia bardziej stabilną pracę narzędzia. Ogranicza to jednak długość gwintu, który można naciąć. Narzędzie nadaje się do otworów przelotowych, ponieważ długi nakrój, prosta forma rowków i nakrój skośny zapewniają transport wióra do przodu, poza otwór.
Każdy materiał wykazuje indywidualne zachowanie wióra. Dlatego gwintowniki muszą mieć odpowiednie kąty natarcia, a dla jeszcze lepszych rezultatów – specjalnie obrobioną powierzchnię. Tylko w ten sposób możliwy jest prawidłowy transport wiórów i uzyskanie gwintu zgodnego ze sprawdzianem.
Wysoka jakość stosowanej przez nas stali proszkowej HSSE-PM sprawia, że nasze narzędzia są wyjątkowo trwałe i odporne. 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 pracować dłużej.
Powłoka TiAlN jest bardziej odporna na tarcie i wysoką temperaturę, oferując przewagę wydajnościową przy wysokich temperaturach, ograniczonych możliwościach chłodzenia (np. przy małych wymiarach i głębokich otworach) oraz większych prędkościach skrawania (powyżej 60 m/min). TiAlN ma również zalety przy obróbce materiałów trudnoobrabialnych i ściernych, a w ograniczonym zakresie może być stosowany na sucho. Ponowne nakładanie powłoki na narzędzia TiAlN jest możliwe do 5 razy bez usuwania starej powłoki.

wymiary

Kwadrat 2,1 mm
Skok 0,4
Skok w mm 0,4
Wymiar M 2 x 0,4
Średnica 2
Średnica nominalna w mm 2
średnica nominalna w calach 0,079

właściwości

Grupa produktów Gwintownik
Kierunek Prawy
Materiał HSSE-PM TiAlN
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
1,6 mm
Schematyczne przedstawienie Typ otworu
Typ otworu
Otwór przelotowy do 2,5 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-PM TiAlN
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

  • Specjalne stopy niklu Incoloy 825, Inconel 718, Nimonic 75, Hastelloy X
  • Stale nierdzewne, INOX, V2A, V4A
  • Materiały trudnoobrabialny do maksymalnie 1200 N/mm²
  • Stale stopowe ulepszane cieplnie, żeliwo sferoidalne, żeliwo ciągliwe
  • Stopy odlewnicze i wrought aluminium Si<5% (długi wiór)
  • Stopy miedzi i mosiądz (długi wiór)
  • Duroplasty i tworzywa prasowane

rysunek techniczny

Rysunek techniczny gwintownika ze wzmocnionym chwytem
D1 M 2 x 0,4
D2 2,8 mm
Kwadrat 2,1 mm
L1 45 mm
L2 7 mm
Średnica 2

zastosowanie – przykładowe materiały

stopy niklu Prędkość cięcia Vc w m/min
2.4858 NiCr21Mo (Incoloy 825) 6 - 8
2.4668 NiCr19Fe19NbMo (Inconel 718) 6 - 8
2.4630 Ni-Cr20Ti (Nimonic 75) 6 - 8
2.4665 NiCr22Fe18Mo (Hastelloy X) 6 - 8
stale nierdzewne (ferrytyczne, austenityczne, martenzytyczne) Prędkość cięcia Vc w m/min
1.4104 X14CrMoS17 10 - 12
1.4301 X5CrNi18-10 (V2A) 10 - 12
1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 (V4A) 10 - 12
1.4005 X12CrS13 6 - 8
stale stopowe, stale do ulepszania cieplnego Prędkość cięcia Vc w m/min
1.8515 31CrMo12 5 - 10
1.0503 C45 25 - 30
1.7218 25CrMo4 5 - 25
1.6511 36CrNiMo4 5 - 25
żeliwo sferoidalne, żeliwo ciągliwe Prędkość cięcia Vc w m/min
EN-JS-1030 EN-GJS-400-15 (GGG40) 20 - 25
EN-JS-1070 EN-GJS-700-2 (GGG70) 20 - 25
EN-JM-1010 EN-GJMW-350-4 (GTW-35) 20 - 25
EN-JM-1140 EN-GJMB-450-6 (GTS-45) 20 - 25
czyste aluminium, stopy odlewane i kute aluminium Si < 5% (długie wióry) Prędkość cięcia Vc w m/min
Al99.5 EN AW-1050 30 - 40
AlMgSi EN AW-6060 30 - 40
AlZn5Mg3Cu EN AW-7022 30 - 40
AlMg5 EN AC-51300 15 - 18
stopy miedzi, mosiądz (długie wióry) Prędkość cięcia Vc w m/min
E-Cu 57 EN CW400A 15 - 18
CuZn37 EN CW 508 L (Ms58) 15 - 18

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.