KomPass WIERCENIE WIERTŁA NA PŁYTKI WYMIENNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KomPass WIERCENIE WIERTŁA NA PŁYTKI WYMIENNE"

Transkrypt

1 KomPa WIERCENIE WIERTŁA NA PŁYTKI WYMIENNE

2 KomPa WIERCENIE Waze korzyści KOMET GROUP ekpert w obróbce otworów Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i koncepcjom narzędzi do wykonywania otworów, grupa KOMET GROUP zajmuje pozycję światowego lidera. Naze narzędzia do wiercenia, gwintowania oraz rozwiercania wydatnie przyczyniają ię do ukceu nazych klientów. Nai klienci znają na jako producenta wyokiej jakości narzędzi, znają idee nazych rozwiązań. Potawiliśmy obie za cel, aby wydobyć dodaną w komplecie wartość, która jet korzyścią dla klienta. My nazywamy to "TOOLS PLUS IDEAS". Nowa, inna droga, która pozwoli nazym klientom dotarczać dodatkowe wparcie i uługi, zapewniając długotrwałe korzyści.

3 KOMET KUB Quatron Wiercenie do D Wiertła KOMET KUB Quatron ą dotarczane jako tandard do wiercenia otworów o głębokości do D z chwytem kombinowanym wg DIN HE (podobnym do DIN E) i DIN 9 oraz z chwytem ABS. Wyoka ztywność narzędzia oraz kwadratowe płytki krawające gwarantują utrzymanie dokładnych wymiarów oraz kierunku wiercenia otworu przy zatoowaniu wiertła KOMET KUB Quatron z dużymi wartościami pouwu. Cztery krawędzie krawające na płytkach prawiają, że wiertło KOMET KUB Quatron jet bardzo ekonomiczne. Nowa powłoka w połączeniu z ciągliwym, bardzo wytrzymałym ubtratem węglika redukuje tarcie, a tym amym makymalnie zwiękza żywotność całego narzędzia. Narzędzie może być z powodzeniem toowane w ektremalnych warunkach takich jak przerywana obróbka, wiercenie przy koach odlewniczych czy też poinach. Teraz wiertło jet dotępne z nową płytką krawającą wykonaną w technologii - i -0. KORZYŚCI: Duża tabilność oraz ekonomiczność narzędzia dzięki zatoowaniu płytki kwadratowej. Specjalny rowek wiórowy zapewnia optymalne odprowadzenie wiórów oraz zapobiega przytarciu korpuu. Zalecany do wiercenia w bardzo trudnych warunkach np: wiercenie w powierzchniach kośnych, obróbce przerywanej, poinach. Dokonała jakość otworu bez śladów od wycofywania narzędzia z wywierconego otworu. Makymalna żywotność dzięki czterokrawędziowej płytce z odpowiednio dobranego węglika i powłoki. Średnice pośrednie dotępne do tygodni np: U0 90 (X 9, mm D) Płytka krawająca z geometrią : Wykonana z bardzo drobnego węglika, z wyokopozytywnym kątem natarcia, oraz małym zaokrągleniem krawędzi i nową powłoką, pozwala na zmniejzenie ił krawania nawet o połowę w porównaniu do płytek o innych geometriach. Zredukowane iły krawania zmniejzają obciążenie mazyny i detalu, w wyniku czego możliwa jet obróbka z wyżzymi parametrami a przez to wzrot wydajności. Geometria zotała opracowana pecjalnie do obróbki miekkich materiałów dających długie wióry oraz tali nierdzewnych. Geometria ta bardzo dobrze nadaje ię do uniweralnego zatoowania przy obróbce tali oraz aluminium.

4 KOMET KUB Quatron Strona Z chwytem ABS x mm, prawotnące Głębokość wiercenia D D Z chwytem cylindrycznym (kombinowanym) x mm, prawotnące Głębokość wiercenia D D Płytka krawająca z geometrią 0: Nadaje ię do obróbki wzytkich tali, w zczególności dających długi wiór i tali nierdzewnych. Sprawdza ię także przy pracy narzędzi na dużych wyięgach. Wkazówki technologiczne Parametry krawania dla wiercenia Wkazówki technologiczne dot. wiercenia Alternatywne pytki krawające Problem R Przyczyna R Rozwiązanie Kaeta fazująca Rozdział

5 KOMET KUB Quatron X mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D ABS L a N ABS0 x d A B x D ±0, D D *przez Śruba mocująca przetawienie Wartość max. do wybiegu uzykania narzędzia ABS X D x a X d N L N L Artykuł,0,, 0 U0 0 0, U 0 0,,0,, 0 U , U 0 0 0,,,0, 0 U0 0 0, U 0 0,,0,, 0 U0 00 0, U 00 0,,,0, 0 U 0 0,,0,, 0 U , U 00 0,,,0, 0 U0 0 0, U 0 9 0,9,0,,9 0 U0 00 0, U ,9, 9,0,9 0 U0 0 0, U 0 9 0,0 9,0 9,,9 0 U , U , 9, 0,0,9 0 U ,9 U , 0,0 0,,9 0 U ,9 U , 0,,0,9 0 U0 00 0, U ,,0,,9 0 U0 00 0, U ,,0,, 0 U , U ,,,0, 0 U0 0 0, U ,,0,, 0 U0 00 0, U ,9,0,, 0 U0 00 0, U ,0,,0, 0 U , U 0 0 0,0,0,, 0 U , U ,0,0,, 0 U0 00 0, U 00 0,,,0, 0 U , U 0 0,,0,, 0 U , U 00 0,,0,, 0 U ,0 U ,, 9,0, 0 U , U 0 0, 9,0 9,, 0 U , U 900 0, 9, 0,0, 0 U , U 90, 0,9 0,0 0,, 0 U , U ,9,0,, 0 U , U ,9,,0, 0 U ,0 U 0 9 0,,0,, 0 U ,0 U ,0,0,, 0 U , U , N00 0 S/M,-IP 0, Nm N00 S/M,,-IP,0 Nm N00 S/M,,-IP, Nm N00 S-IP, Nm Dalze średnice na natępnej tronie. Wzytkie średnice pośrednie od x mm również jako wymiary calowe dotępne na zapytanie w krótkim terminie. * ytem do przetawiania narzędzi: patrz katalog "Rozdział " bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony - X niemożliwe Zgłozenie patentowe

6 D D KOMET KUB Quatron Wiertło na płytki wymienne D D Płytka krawająca Zalecenia podtawowe Płytka krawająca A -0 - B -0 - Materiał obrabiany Sztuk Sztuk hh Wielkość hh Wielkość P M K N S H W 00.0 W 0.09 W 00.0 W 0.00 W SOEX BK SOEX 000- BK9 SOEX BK SOEX 000- BK0 SOEX BK9 W 00.0 W 00.0 W 00.0 W 0.00 W SOEX BK SOEX BK SOEX BK SOEX 000- BK0 SOEX BK9 W 00.0 W 0.09 W 00.0 W 0.00 W SOEX BK SOEX 000- BK9 SOEX BK SOEX 000- BK0 SOEX BK9 W 00.0 W 00.0 W 00.0 W 0.00 W SOEX BK SOEX BK SOEX BK SOEX 000- BK0 SOEX BK9 W 00.0 W 0.09 W 00.0 W 0.00 W SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0- BK9 SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0- BK0 SOEX 0T0-0 BK9 W 00.0 W 00.0 W 00.0 W 0.00 W SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0- BK0 SOEX 0T0-0 BK9 W 00.0 W 0.09 W 00.0 W 0.00 W SOEX BK SOEX BK9 SOEX BK SOEX BK0 SOEX BK9 W 00.0 W 00.0 W 00.0 W 0.00 W SOEX BK SOEX BK SOEX BK SOEX BK0 SOEX BK9 Zakre dotawy: wiertło KUB Quatron z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Parametry krawania dla wiercenia: Strona - / alternatywne płytki krawające: Strona.

7 KOMET KUB Quatron X mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D ABS L N a ABS0 x d A B ABS / ABS0 x d A A B A x D ±0, D D *przez Śruba mocująca przetawienie Wartość max. do wybiegu uzykania narzędzia ABS X D x a X d N L N L Artykuł,0,,0 0 U , U ,,0,,0 0 U , U ,9,0,,0 0 U0 00 0, U ,9,0,,0 0 U0 00 0, U 00,0,,0,0 0 U0 0 0,9 U 0,0,0,,0 0 U0 00 0,9 U 00,0 9,0 9,,0 0 U ,9 U 900, 9, 0,0,0 0 U ,9 U , 0,0 0,,0 0 U ,9 U ,,0,,0 0 U0 00,0 U 00,,0,,0 0 U0 00,0 U 00,,0,,0 0 U0 00, U ,,0,,0 0 U0 00, U 00,,0,, U , U 00 90,,0,, U0 00 9, U 00 9,,0,, U , U 00 9,,0,, U0 00 9, U 00 99,9 9,0 9,, U , U 900 0,0 0,0 0,, U , U ,0,0,, U0 00 0, U 00 0,,0,, U , U 00,,0,, U0 00 0, U 00 9,,0,, U0 00 0, U 00,,0,, 0 U , U 00 0,0,0,, 0 U0 900, U 00,,0,, 0 U , U 00,,0,, 0 U0 900, U 00 9, 9,0 9,, 0 U0 9900, U 900, 0,0 0,, 0 U ,9 U 000 0,9,0,, 0 U0 900,0 U 00,,0,, 0 U ,0 U 00,,0,, 0 U0 900, U 00 9,9,0,, 0 U0 900, U 00 9,0,0,, 0 U , U , N00 0 S00-0IP, Nm N00 S/M,,-IP, Nm N00 S-IP, Nm Wzytkie średnice pośrednie od x mm również jako wymiary calowe dotępne na zapytanie w krótkim terminie. * ytem do przetawiania narzędzi: patrz katalog "Rozdział " bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony - X niemożliwe Zgłozenie patentowe

8 D D KOMET KUB Quatron Wiertło na płytki wymienne D D Płytka krawająca Zalecenia podtawowe Płytka krawająca A -0 - B -0 - Materiał obrabiany Sztuk Sztuk hhwielkość hhwielkość P M K N S H W 00.0 W 0.0 W 00.0 W 0.00 W SOEX 00-0 BK SOEX 00- BK9 SOEX 00-0 BK SOEX 00- BK0 SOEX 00-0 BK9 W 00.0 W 00.0 W 00.0 W 0.00 W SOEX 00-0 BK SOEX 00-0 BK SOEX 00-0 BK SOEX 00- BK0 SOEX 00-0 BK9 W 00.0 W 0.09 W 00.0 W 0.00 W SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0- BK9 SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0- BK0 SOEX 0T0-0 BK9 W 00.0 W 00.0 W 00.0 W 0.00 W SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0- BK0 SOEX 0T0-0 BK9 W 00.0 W 0.09 W 00.0 W 0.00 W SOEX BK SOEX BK9 SOEX BK SOEX BK0 SOEX BK9 W 00.0 W 00.0 W 00.0 W 0.00 W SOEX BK SOEX BK SOEX BK SOEX BK0 SOEX BK9 Zakre dotawy: wiertło KUB Quatron z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Parametry krawania dla wiercenia: Strona - / alternatywne płytki krawające: Strona.

9 KOMET KUB Quatron X mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D DIN HE + DIN 9 l L N a x d A B x D ±0, D D Przez Śruba mocująca przetawienie Wartość max. do wybiegu Chwyt uzykania narzędzia cylindryczny X D x a X d l N L N L Artykuł,0,, 0 0 U0 00 0, U 0,0,, 0 0 U U 0 9 0,9,,0, 0 0 U0 00 U 0 0,9,0,, 0 0 U ,9 U 00 0,0,,0, 0 0 U 0 0,0,0,, 0 0 U ,9 U 00 0,0,,0, U , U 0 0,,0,,9 U , U 00 0,, 9,0,9 U0 0 0, U 0 0,9 9,0 9,,9 U , U 900 0,9 9, 0,0,9 U ,9 U ,0 0,0 0,,9 U ,9 U , 0,,0,9 U0 00 0,0 U 00 0,,0,,9 U0 00 0,0 U 00 0,,0,, U0 00 0, U ,,,0, U , U ,,0,, U , U ,,0,, 0 U0 00 0, U ,,,0, 0 U , U ,,0,, 0 U , U ,,0,, 0 U0 00 0, U ,,,0, 0 U0 0 0, U 0 0 0,0,0,, 0 U0 00 0, U ,,0,, 0 U , U ,, 9,0, 0 U0 0 0, U 0 0, 9,0 9,, 0 U ,9 U 900 0, 9, 0,0, 0 U ,0 U 90, 0, 0,0 0,, 0 U , U ,0,0,, 0 U , U ,,,0, 0 U , U 0 9 0,,0,, 0 U , U ,,0,, 0 U , U , 0 U0 00 9,0 U , N00 0 S/M,-IP 0, Nm N00 S/M,,-IP,0 Nm N00 S/M,,-IP, Nm N00 S-IP, Nm Dalze średnice na natępnej tronie. Wzytkie średnice pośrednie od x mm również jako wymiary calowe dotępne na zapytanie w krótkim terminie. bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony - X niemożliwe Zgłozenie patentowe

10 D D KOMET KUB Quatron Wiertło na płytki wymienne D D Płytka krawająca Zalecenia podtawowe Płytka krawająca A -0 - B -0 - Materiał obrabiany Sztuk Sztuk hh Wielkość hh Wielkość P M K N S H W 00.0 W 0.09 W 00.0 W 0.00 W SOEX BK SOEX 000- BK9 SOEX BK SOEX 000- BK0 SOEX BK9 W 00.0 W 00.0 W 00.0 W 0.00 W SOEX BK SOEX BK SOEX BK SOEX 000- BK0 SOEX BK9 W 00.0 W 0.09 W 00.0 W 0.00 W SOEX BK SOEX 000- BK9 SOEX BK SOEX 000- BK0 SOEX BK9 W 00.0 W 00.0 W 00.0 W 0.00 W SOEX BK SOEX BK SOEX BK SOEX 000- BK0 SOEX BK9 W 00.0 W 0.09 W 00.0 W 0.00 W SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0- BK9 SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0- BK0 SOEX 0T0-0 BK9 W 00.0 W 00.0 W 00.0 W 0.00 W SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0- BK0 SOEX 0T0-0 BK9 W 00.0 W 0.09 W 00.0 W 0.00 W SOEX BK SOEX BK9 SOEX BK SOEX BK0 SOEX BK9 W 00.0 W 00.0 W 00.0 W 0.00 W SOEX BK SOEX BK SOEX BK SOEX BK0 SOEX BK9 Zakre dotawy: wiertło KUB Quatron z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Parametry krawania dla wiercenia: Strona - / alternatywne płytki krawające: Strona. 9

11 KOMET KUB Quatron X mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D DIN HE + DIN 9 l L N a x d A B x D ±0, D D Przez Śruba mocująca przetawienie Wartość max. do wybiegu Chwyt uzykania narzędzia cylindryczny X D x a X d l N L N L Artykuł,0,,0 0 U , U , 0 U0 00 9,0 U 900 0,,0,,0,0,,0,0,,0,,0,0,0,,0 9,0 9,,0 9, 0,0,0 0,0 0,,0,0,,0,0,,0,0,,0,0,,0 0 U , U ,9 0 U ,0 U 900 0, 0 U , U ,9 0 U0 00 0,09 U 900 0, 0 U0 00 0,9 U 00 0,0 0 U0 00, U 900 0, 0 U0 0 0,9 U 0,0 0 U0 0, U 90, 0 U0 00 0,9 U 00,0 0 U0 00, U 900, 0 U ,9 U 900, 0 U0 900, U 9900, 0 U ,9 U , 0 U , U , 0 U ,99 U , 0 U , U , 0 U0 00,0 U 00, 0 U0 00, U 900, 0 U0 00,0 U 00, 0 U0 00, U 900, 0 U0 00, U 00 9, 0 U0 00,9 U 900 9, 0 U0 00, U 00, 0 U0 00, U 900, N00 0 S00-0IP, Nm Wzytkie średnice pośrednie od x mm również jako wymiary calowe dotępne na zapytanie w krótkim terminie bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony - X niemożliwe 0 Zgłozenie patentowe

12 D D KOMET KUB Quatron Wiertło na płytki wymienne D D Płytka krawająca Zalecenia podtawowe Płytka krawająca A -0 - B -0 - Materiał obrabiany Sztuk Sztuk hh Wielkość hh Wielkość P M K N S H W 00.0 W 0.09 W 00.0 W 0.00 W SOEX 00-0 BK SOEX 00- BK9 SOEX 00-0 BK SOEX 00- BK0 SOEX 00-0 BK9 W 00.0 W 00.0 W 00.0 W 0.00 W SOEX 00-0 BK SOEX 00-0 BK SOEX 00-0 BK SOEX 00- BK0 SOEX 00-0 BK9 Zakre dotawy: wiertło KUB Quatron z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Parametry krawania dla wiercenia: Strona - / alternatywne płytki krawające: Strona.

13 KOMET KUB Quatron X mm Wkazówki technologiczne Parametry dotyczące wiercenia Materiał obrabiany Grupa Wytrzymałość Rm (N/mm²) Twardość HB.0.0 # Materiał obrabiany Stale nietopowe: kontrukcyjne, automatowe, Staliwa Stale nietopowe / nikotopowe: kontrukcyjne, ulepzane, narzędziowe, Staliwa Materiał obrabiany Przykłady oznaczeń wg DIN.00 (SJR).0 (SMn0).00 (SJR).000 (E9).0 (C). (MnCr) vc Prędkość krawania v c (m/min) 00 0 pouw max. f (mm/obr) D x,9 x, x,, x, x x x x 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 P..0 <00 >900 Stale automatowe.0 (SMn- Pb0) Stale nietopowe / nikotopowe: żarowytrzymałe,. (CrMo) kontrukcyjne,. (C0E) ulepzane, azotowane, narzędziowe , 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0.0 >900 Stale wyokotopowe: narzędziowe. (CrMo-).0 (XCr- MoV) 0 0,0 0, 0, 0,0 S.0. 0 HSS Stopy pecjalne: Inconel, Hatelloy, Nimonic,. (NiuCr- 9Fe9NbMo). (Nimonic 0A) 0 0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,. 00 Tytan, Stopy tytanu. (Ti- AlSn.) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, M..0 #00 <900 Stale nierdzewne Stale nierdzewne.0 (XCr- Ni9-).0 (XCrNi- Mo--). (XCrNb). (X0CrNi- MoTi--) 0 0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0,.0 >900 Stale żaroodporne i żarowytrzymałe. (X0CrAlSi). (XNiCr- Si-) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,.0 0 Żeliwo zare 0.0 (EN-GJL-0) 0.0 (EN-GJL-0) 00 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, # Żeliwo topowe Żeliwo feroidalne ferrytyczne 0.0 (GGL- NiCr0 ) 0.00 (EN- GJS-00-) 0 0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 K 9. 0 Żeliwo feroidalne ferrytyczno/perlityczne 0.00 (EN-GJS-00-) 0.0 (GJS-) 0.0 (GTW-) 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.0 > (EN- Żeliwo feroidalne GJS-00-) perlityczne (ciągliwe) 0. (GTS-) 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Żeliwo feroidalne topowe Żeliwo wermikularne 0. (EN-GJSA- XNiCr0-) EN-GJV Ti < 0, EN-GJV Ti > 0, 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, Stop miedzi, Moiądz, Stopy brązu, Brązy dobrze obrabialne.0 (CuZnPb)..0 (G- CuPbSn) 00 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 N Stop miedzi,.00 (CuZn0Al) Moiądz, Brązy średnio obrabialny.000 (E-Cu) Alu-top do obróbki platycznej. (AlMg).0 (AlMnCu) ,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,.. Alu-top odlewniczy.: (G-AlMg) Si-zawartość < 0%.. Stopy magnezu (G-AlSi9Mg wa) 00 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,.0 00 Alu-top. odlewniczy.:..0 Si-zawartość. > 0% (G-AlSi0Mg) 0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Stal hartowana < HRC 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 H.0 00 Stal hartowana > HRC 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Podane parametry krawania ą wartościami makymalnymi i zależą od materiału otrza krawającego. Zgłozenie patentowe

14 D D KOMET KUB Quatron Wkazówki technologiczne pouw max. f (mm/obr) D x,9 x, x,, x, x x x x 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział

15 KOMET KUB Quatron D Wkazówki technologiczne. wiercenie na nierównej powierzchni (powierzchnia po odlewie) w zależności od jakości powierzchni w zczególnym przypadku należy zredukować pouw. wiercenie otworu z wejściem po koie w zależności od kąta kou należy zredukować pouw wg zależności: 0%; 0 0%; 0%, zaleca ię toować narzędzie max. D! toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża. wiercenie otworu z wyjściem po koie przy wyjściu z materiału, dla obróbki przerywanej należy zredukować pouw do 0% toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża. wiercenie otworu na powierzchni kulitej obróbka bez problemów w razie potrzeby zredukować pouw.... wiercenie otworu przerywanego w razie potrzeby zredukować pouw do 0% zwrócić uwagę na możliwość blokowania ię wiórów w miejcu przecinania ię otworów toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża wiercenie w "nakiełku" o dużej średnicy toować krótkie narzędzie, max. D w zczególnym przypadku należy planować powierzchnię zredukować pouw jako płytkę wewnętrzną toować płytkę krawającą przewidzianą do obróbki przerywanej wiercenie kiezeni najpierw wiercić otwory Nr. +, a natepnie otwór pośredni Nr. zwrócić uwagę na ymetryczny podział unikać blokowania ię wiórów w razie potrzeby zatoować mniejzy korpu narzędzia o około -, mm względem x otworu przy wierceniu przerywanym zredukować pouw do 0% toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża wiercenie na krawędzi pouw zredukować do 0% jako płytkę wewnętrzną toować płytkę krawającą przewidzianą do obróbki przerywanej, toować płytkę ze tabilnym promieniem naroża 9. wiercenie w nadlewie / poinie zredukować pouw toować krótkie narzędzie, max. D 0.. wiercenie w pakietach wymagane dobre mocowanie detalu max. zczelina pomiędzy detalami = mm powiercanie możliwe. natawność za pomocą głowicy (ABS-MV) i oprawek/redukcji mimośrodowych na tokarkach przez przeunięcie oi Uwaga: należy przetrzegać max.przetawienia -x podanego w tabelach

16 D KOMET KUB Quatron Wkazówki technologiczne. wiercenie na nierównej powierzchni (powierzchnia po odlewie) w zależności od jakości powierzchni w zczególnym przypadku należy zredukować pouw. wiercenie otworu z wejściem po koie możliwe przy max. kącie kou (ko odlewniczy) zredukować pouw na wejściu toować płytkę ze tabilnym promieniem naroża. wiercenie otworu z wyjściem po koie od rozpoczęcia obróbki przerywanej należy zredukować pouw do 0% toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża. wiercenie otworu na powierzchni kulitej obróbka bez problemów w razie potrzeby zredukować pouw.... wiercenie otworu przerywanego w razie potrzeby zredukować pouw do 0% zwrócić uwagę na możliwość blokowania ię wiórów w miejcu przecinania ię otworów toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża wiercenie w "nakiełku" o dużej średnicy toować krótkie narzędzie, max. D w razie potrzeby planować powierzchnię zredukować pouw jako płytkę wewnętrzną toować płytkę krawającą do obróbki przerywane wiercenie kiezeni najpierw wiercić otwory Nr. +, a natepnie otwory pośrednie Nr. zwrócić uwagę na ymetryczny podział unikać blokowania ię wiórów w razie potrzeby zatoować mniejzy korpu narzędzia o około -, mm względem x otworu przy wierceniu przerywanym zredukować pouw do 0% toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża wiercenie na krawędzi dla narzędzia D jet to niemożliwe powierzchnia mui zotać wtępnie obrobiona (planowanie, frezowanie) natępnie wiercić jak opiano w Punkt 9. wiercenie w nadlewie / poinie zredukować pouw toować krótkie narzędzie, max. D 0. wiercenie w pakietach wymagane dobre mocowanie detalu. powiercanie możliwe. natawność za pomocą głowicy (ABS-MV) i oprawek/redukcji mimośrodowych na tokarkach przez przeunięcie oi Uwaga: należy przetrzegać max.przetawienia -x podanego w tabelach

17 KOMET KUB Quatron D D Alternatywne płytki krawające dla lepzej kontroli wióra Płytka krawająca dla wyżzych prędkości krawania Płytka krawająca XD Materiał obrabiany P M K N S H XD -0 - Materiał obrabiany P M K N S H,, W 0.0 W 0.09 W W 0.09 W 0.00 W 0.0 W 0.09 W W 0.09 W 0.00 W 0.0 W 0.09 W W 0.09 W 0.00 W 0.0 W 0.09 W W 0.09 W 0.00 W 0.0 W 0.09 W W 0.09 W 0.00 W 0.0 W 0.09 W W 0.09 W 0.00 W 0.0 W 0.09 W W 0.09 W 0.00 SOEX 000- BK SOEX 000- BK9 SOEX BK0 SOEX 000- BK9 SOEX 000- BK0 SOEX 000- BK SOEX 000- BK9 SOEX BK0 SOEX 000- BK9 SOEX 000- BK0 SOEX 0T0- BK SOEX 0T0- BK9 SOEX 0T0-0 BK0 SOEX 0T0- BK9 SOEX 0T0- BK0 SOEX BK SOEX BK9 SOEX BK0 SOEX BK9 SOEX BK0 SOEX 00- BK SOEX 00- BK9 SOEX 00-0 BK0 SOEX 00- BK9 SOEX 00- BK0 SOEX 0T0- BK SOEX 0T0- BK9 SOEX 0T0-0 BK0 SOEX 0T0- BK9 SOEX 0T0- BK0 SOEX BK SOEX BK9 SOEX BK0 SOEX BK9 SOEX BK0,,, W W 0.00 W W W W 0.00 W W W W 0.00 W W W W 0.00 W 000. W 000. W W 0.00 W 000. W 000. W W 0.00 W W W W 0.00 W 000. W 000. W W SOEX BK0 SOEX 000- BK0 SOEX BK SOEX BK SOEX BK0 SOEX 000- BK0 SOEX BK SOEX BK SOEX 0T0-0 BK0 SOEX 0T0- BK0 SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0-0 BK SOEX BK0 SOEX BK0 SOEX BK SOEX BK SOEX 00-0 BK0 SOEX 00- BK0 SOEX 00-0 BK SOEX 00-0 BK SOEX 0T0-0 BK0 SOEX 0T0- BK0 SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0-0 BK SOEX BK0 SOEX BK0 SOEX BK SOEX BK do obróbki przerywanej SOEX BK9 SOEX BK0 Uwaga: ta płytka krawająca dla wiertła KUB Quatron zalecana jet tylko jako płytka zewnętrzna: SOEX... - (Geometria ) w gatunku BK0 oraz BK0 (płytka BK0 nadaje ię jako płytka wew. przy obróbce aluminium)., W W W W SOEX BK9 SOEX BK0 SOEX 0T0-0 BK9 SOEX 0T0-0 BK0 W W SOEX BK9 SOEX BK0 W W SOEX 00-0 BK9 SOEX 00-0 BK0 W W SOEX 0T0-0 BK9 SOEX 0T0-0 BK0 W W SOEX BK9 SOEX BK0 Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

18 zatoowanie narzędzia jako obrotowe lub tałe narzędzie tałe narzędzie obrotowe KOMET KUB Quatron Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie nika żywotność (w zależności od typu zyżycia płytki krawającej) za wyoka prędkość krawania dobrać odpowiednią prędkość krawania płytka kraw. mało odporna na ścieranie wybrać płytkę bardziej odporną na ścieranie za duży wyięg narzędzia jeżeli możliwe, wybrać krótze narzędzie uzkodzone gniazdo płytki prawdzić narzędzie, w razie potrzeby wymienić narzędzie mała tabilność ytemu mocowania detalu zwiękzyć tabilność otwór jet ciany u dołu problem z wiórami dla otrza zewn. zatoować płytkę o innej geometrii łamacza, ewent. zwiękzyć pouw materiał obrabiany bardzo miękki zwiękzyć prędkość krawania, zredukować pouw. Zatoować pozytywną geometrię otrza otwór jet więkzy u dołu problem z wiórami dla otrza wewn. zatoować płytkę o innej geometrii łamacza, w razie potrzeby zwiękzyć pouw zła jakość powierzchni otworu zła ewakuacja wiórów zoptymalizować parametry krawania: zwiękzyć prędkość krawania, zredukować pouw narot na otrzu płytki za mała prędkość krawania zwiękzyć prędkość krawania zbyt negatywna geometria płytki kraw. zatoować płytkę o pozytywnej geometrii nieodpowiednia powłoka wybrać prawidłową powłokę ślady przycierania na korpuie wiertła średnica otworu za mała prawdzić utawienia problem z ewakuacją wiórów zoptymalizować parametry krawania, prawdzić geometrię płytki krawającej za duży promień naroża zatoować płytkę kraw. z prawidłowym promieniem wykruzenia płytki wewnętrznej otrze narzędzia za wyoko/za niko ewentualnie przeunąć rewolwer narzędzia/oprawkę. Mazynę na nowo utawić. za duży pouw zredukować pouw zbyt krucha płytka kraw. zatoować płytkę przewidzianą do obróbki przerywanej nieodpowiednia geometria płytki kraw. w razie potrzeby zatoować płytkę kraw. ze fazowaną krawędzią wykruzenia płytki zewnętrznej za duży pouw zredukować pouw przerywana obróbka zatoować płytkę przewidzianą do obróbki przerywanej za mały promień naroża zatoować płytkę kraw. z więkzym promieniem otwór za mały / za duży mazyna nie znajduje ię w pozycji X-0 utawić oś na prawidłową pozycję przeunięte oie mazyny mazynę na nowo utawić wykruzenia płytki wewnętrznej za duży pouw zredukować pouw zbyt krucha płytka kraw. zatoować płytkę przewidzianą do obróbki przerywanej nieodpowiednia geometria płytki kraw. w razie potrzeby zatoować płytkę kraw. ze fazowaną krawędzią wykruzenia płytki zewnętrznej za duży pouw zredukować pouw przerywana obróbka zatoować płytkę przewidzianą do obróbki przerywanej za mały promień naroża zatoować płytkę kraw. z więkzym promieniem otwór za mały / za duży dla narzędzi przewidzianych do regulacji nieodpowiedni promień płytki krawającej zatoować prawidłową płytkę złe utawienie dokonać prawidłowego utawienia narzędzia

19 KOMET KUB Pentron Wiercenie do D KOMET KUB Pentron KORZYŚCI: Podcza rozwoju wiertła KUB Pentron, firma KOMET wyznaczyła kompletnie nową drogę. Łączy najważniejze cechy takie jak: oiągnięcie wyokiej dokładności wykonania otworu, możliwość pracy z wyokimi parametrami krawania oraz wiercenie na dużych głębokościach w jednym narzędziu. KOMET KUB Pentron zapewnia nawet o 0% wyżze wartości krawania i pouwu, bez przerw do długości/ średnicy D. Wiertło KOMET KUB Pentron z powodzeniem może być toowane w ektremalnych warunkach, gdzie do tej pory możliwe było zatoowanie wyłącznie narzędzia D. Wyoka wydajność oraz żywotność narzędzia przy dokonałych parametrach wiercenia, dzięki optymalnemu korpuowi oraz jego obróbce powierzchniowej Optymalna dokładność wymiarowa w najtrudniejzych warunkach wiercenia do D Redukcja koztów magazynowania oraz łatwa obługa narzędzia, dzięki identycznej płytce wewnętrznej i zewnętrznej Makymalna żywotność dzięki czterokrawędziowej płytce z odpowiednio dobranego węglika oraz powłoki Zatoowanie: - perfekcyjne do głębokich otworów przy pracy z dużymi pouwami - idealne do pracy w ektremalnych warunkach - optymalne do obróbki tali, żeliwa, aluminium i tali nierdzewnej - Geometria -0 zapewnia bezpieczeńtwo proceowe obróbki materiałów ze tali dających długie wióry i tale nierdzewne Ektremalne zatoowanie w zakreie D: wiercenie na krawędzi wiercenie w narożu wiercenia w pakietach wiercenie w napoinie lub na powierzchni falitej

20 KOMET KUB Pentron Z chwytem ABS x mm, prawotnące Głębokość wiercenia D D Z chwytem cylindrycznym wg ISO 9 x mm, prawotnące Głębokość wiercenia D D Wkazówki technologiczne Zalecenia technologiczne Strona Alternatywne płytki krawające 0 Kaeta fazująca Rozdział Nowe wiertło o wyokiej wydajności KOMET KUB Pentron D Productivity PLUS E 0 09 Rozzerzenie oferty KOMET KUB Pentron o głębokości wiercenia D oraz D E 0 0 Wiertło topniowe (max topniowe) do wiercenie w pełnym materiale X mm D 9

21 KOMET KUB Pentron X,0,0 mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D ABS x d L N A B +0, 0, x D D D a +0, 0, x D D a x D +0, 0, D a D D **przez przetawienie Wartość max. do wybiegu uzykania narzędzia ABS X D x a X d N L N L mm (inch),0,, 0 U 00 0, U ,9, (0,),, 0 U 0 0 0,9 U 0 0,0,,0, 0 U 0 0 0,9 U 0 0,0,0,, 0 U ,9 U 00 0,0, (0,9),, 0 U 0 0,0 U 0 0,,,0, 0 U 0 0,0 U 0 0,,9 (0,),, 0 U 90 0,0 U 90 0,,0,, 0 U 00 0,0 U 00 0,,,0, 0 U 0 0, U 0 0,, (0.)*,, 0 U 0 0, U 0 0,,0,, 0 U 00 0, U 00 0,, (0.),0, 0 U 0 0, U 0 0,,9 (0.0)*,,9 0 U 90 0, U 90 0,,0,,9 0 U 00 0, U 00 0,, 9,0,9 0 U 0 0 0, U 0 9 0, 9,0 9,,9 0 U , U , 9, (0.0)* 9,,9 0 U , U , 9, (0.)* 9,9,9 0 U , U , 9, 0,0,9 0 U , U , 9, (0.)* 0,,9 0 U , U , 0,0 0,,9 0 U , U , 0,,0,9 0 U 00 0, U , 0, (0.)*,,9 0 U 00 0, U ,,0 (0.),,9 0 U 00 0, U ,,,0, 0 U 0 0, U 0 9 0,,0,, 0 U 00 0, U ,9, (0.)*,, 0 U 0 0, U ,0,,0, 0 U 0 0, U ,0,0 (0.90),, 0 U 00 0, U , Wzytkie średnice pośrednie ą dotępne na zapytanie w krótkim terminie. * wiertła o średnicach calowych ą dotępne w krótkim terminie. ** ytem do przetawiania narzędzi: patrz katalog "Rozdział " 0 Zgłozenie patentowe

22 D D KOMET KUB Pentron Wiertło na płytki wymienne D D D & X D X X D D A -0 B -0 Materiał obrabiany N L N L x Artykuł hh Wielkość hh Wielkość P M K N S H,0 U 00 0,9 U ,0 (0,), U 0 0 0,0 U 0 0 0,, U 0 0 0,0 U 0 0 0,,0 U , U , (0,9), U 0 9 0, U ,, U 0 9 0, U , (0,),9 U , U ,,0 U , U ,, U , U 0 0, *(0.), U , U 0 0,,0 U , U 00 0, (0.), U 0 0 0, U , *(0.0),9 U , U ,,0 U , U ,, U 0 0 0, U 0 9 0, 9,0 U ,9 U , *(0.0) 9, U ,9 U , *(0.) 9, U ,0 U , 9, U ,0 U , *(0.) 9, U , U , 0,0 U , U , 0, U 00 0, U , *(0.) 0, U 00 0, U , (0.),0 U 00 0, U ,, U 0 0 0, U 0 0 0,,0 U , U , *(0.), U 0 9 0, U 0 0,, U 0 9 0, U 0 0,9 (0.90),0 U , U 00 0,0 Śruba mocująca W SOGX BK N00 0 W S/M,,- SOGX BK9 IP 0, Nm N00 0 S/M,- IP 0, Nm Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Płytka krawająca W SOGX BK W SOGX BK0 W SOGX BK W SOGX BK9 W SOGX BK W SOGX BK0 W SOGX BK N00 W S/M,,- SOGX BK9 IP,0 Nm W SOGX BK W SOGX BK0 W SOGX 0T0-0 BK N00 W S/M,,- SOGX 0T0-0 BK9 IP,0 Nm W SOGX 0T0-0 BK W SOGX 0T0-0 BK0 Sztuk W SOGX BK W SOGX BK9 W SOGX BK W SOGX BK0 W SOGX BK W SOGX BK9 W SOGX BK W SOGX BK0 W SOGX BK W SOGX BK9 W SOGX BK W SOGX BK0 W SOGX 0T0-0 BK W SOGX 0T0-0 BK9 W SOGX 0T0-0 BK W SOGX 0T0-0 BK0 Sztuk Zakre dotawy: wiertło KUB Pentron z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. KUB Pentron z ABS D oraz D będą dotępne w drugim kwartale 0 r. bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 0 X niemożliwe Parametry krawania dla wiercenia: Strona 9-0 / alternatywne płytki krawające: Strona 0.

23 KOMET KUB Pentron X,,0 mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D ABS x d L N A B +0, 0, x D D D a +0, 0, x D D a x D +0, 0, D a D D **przez przetawienie Wartość max. do wybiegu uzykania narzędzia ABS X D x a X d N L N L mm (inch),,0, 0 U 0 0 0, U 0 0 0,, (0.9)*,, 0 U 0 0 0, U 0 0 0,,0,, 0 U , U ,,,0, 0 U 0 0 0,9 U 0 0 0,,0 (0.9),, 0 U ,9 U ,, (.000)*,9, 0 U 0 0,0 U 0 0,,,0, 0 U 0 0,0 U 0 0,,0,, 0 U 00 0, U 00 0,, (.0)*,, 0 U 0 0, U 0 0,,,0, 0 U 0 0, U 0 0,,0 (.0),, 0 U 00 0, U 00 0,,,0, 0 U , U 0 0,0,0,, 0 U , U 00 0,, (.09)*,, 0 U 0 9 0, U 0 0,, 9,0, 0 U 0 9 0, U 0 0,, (.)* 9,, 0 U 0 9 0, U 0 0, 9,0 9,, 0 U , U 900 0, 9, (.)* 9,9, 0 U , U , 9, 0,0, 0 U , U , 0,0 0,, 0 U ,9 U , 0, (.)* 0,, U ,9 U 00 9,0 0,,0, U ,9 U 00 9,0 0,9 (.)*,, U ,9 U 090 9,0,0,, U ,9 U 00 9,0,,0, U 0 0 0,9 U 0 9,0, (.0)*,, U 0 0 0,9 U 0 9,0,0,, U ,9 U 00 9,0, (.),0, U 0 0 0,99 U ,09,0,, U ,99 U ,0 Wzytkie średnice pośrednie ą dotępne na zapytanie w krótkim terminie. * wiertła o średnicach calowych ą dotępne w krótkim terminie. ** ytem do przetawiania narzędzi: patrz katalog "Rozdział " Zgłozenie patentowe

24 D D KOMET KUB Pentron Wiertło na płytki wymienne D D D & X D X X D D A -0 B -0 Materiał obrabiany N L N L x Artykuł hh Wielkość hh Wielkość P M K N S H, U 0 9 0, U 0 0 0,0 (0.9)*, U 0 9 0, U 0 0 0,,0 U , U ,, U ,9 U 0 0, (0.9),0 U ,0 U 00 0, *(.000), U 0 0 0, U 0 0 0,, U 0 0 0, U 0 0 0,,0 U , U , *(.0), U 0 0 0, U 0 9 0,, U 0 0 0, U 0 9 0, (.0),0 U , U ,, U 0 0, U 0 0 0,0,0 U 00 0, U , *(.09), U 0 0, U 0 0 0,, U 0 0, U 0 0 0, *(.), U 0 0, U 0 0 0, 9,0 U 900 0,9 U , *(.) 9, U ,0 U , 9, U ,0 U , 0,0 U , U ,9 *(.) 0, U 00,0 U 00 9, 0, U 00,0 U 00 9, *(.) 0,9 U 090,0 U 090 9,,0 U 00,0 U 00 9,, U 0,0 U , *(.0), U 0,0 U ,9,0 U 00, U ,0 (.), U 0, U 0 0,,0 U 00, U 00 0, Śruba mocująca W SOGX BK N00 W S/M,,- SOGX BK9 IP, Nm N00 S0-IP, Nm N00 S-IP, Nm Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Płytka krawająca W SOGX BK W SOGX BK0 W SOGX 09T0-0 BK W SOGX 09T0-0 BK9 W SOGX 09T0-0 BK W SOGX 09T0-0 BK0 W SOGX BK W SOGX BK9 W SOGX BK W SOGX BK0 Sztuk W SOGX BK W SOGX BK9 W SOGX BK W SOGX BK0 W SOGX 09T0-0 BK W SOGX 09T0-0 BK9 W SOGX 09T0-0 BK W SOGX 09T0-0 BK0 W SOGX BK W SOGX BK9 W SOGX BK W SOGX BK0 Sztuk Zakre dotawy: wiertło KUB Pentron z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. KUB Pentron z ABS D oraz D będą dotępne w drugim kwartale 0 r. bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 0 X niemożliwe Parametry krawania dla wiercenia: Strona 9-0 / alternatywne płytki krawające: Strona 0.

25 KOMET KUB Pentron X,,0 mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D ABS x d L N A B +0, 0, x D D D a +0, 0, x D D a x D +0, 0, D a D D **przez przetawienie Wartość max. do wybiegu uzykania narzędzia ABS X D x a X d N L N L mm (inch),,,0 U 0 0 0,99 U 0 0,0, (.)*,,0 U 0 0 0,99 U 0 0,0,,0,0 U 0 0,00 U 0 0,, (.)*,,0 U 0 0,00 U 0 0,,0,,0 U 00 0,00 U 00 0,,,0,0 U 0 0,0 U 0 0,,9 (.)*,,0 U 90 0,0 U 90 0,,0,,0 U 00 0,0 U 00 0,,,0,0 U 0,0 U 0 0 9,0,0,,0 U 00,0 U ,, (.),0,0 U 0,0 U 0,,0,,0 U 00, U 00,, (.9)*,,0 U 0, U 0,,,0,0 U 0, U 0,,0,,0 U 00, U 00,9, (.00)*,,0 U 0, U 0 0,, 9,0,0 U 0, U 0 0, 9,0 9,,0 U 900, U 900 0, 9, 9,,0 U 90 0,9 U 90 0, 9, 0,0,0 U 90 0,0 U 90 0, 9, (.)* 0,,0 U 90 0,0 U 90 0,9 0,0 0,,0 U 000 0, U 000 0,0 0,,0,0 U 00, U 00,,0,,0 U 00, U 00,, (.)*,,0 U 0, U 0 0,9,,0,0 U 0, U 0 0,0,0,,0 U 00,0 U 00 0, Wzytkie średnice pośrednie ą dotępne na zapytanie w krótkim terminie. * wiertła o średnicach calowych ą dotępne w krótkim terminie. ** ytem do przetawiania narzędzi: patrz katalog "Rozdział " Zgłozenie patentowe

26 D D KOMET KUB Pentron Wiertło na płytki wymienne D D D & X D X X D D A -0 B -0 Materiał obrabiany N L N L x Artykuł hh Wielkość hh Wielkość P M K N S H, U 0, U 0 0 0, *(.), U 0, U 0 0 0,, U 0, U 0 0 0,9 *(.), U 0,9 U 0 0 0,9,0 U 00,9 U ,0, U 0 0, U 0, *(.),9 U 90 0, U 90,,0 U 00 0, U 00,, U 0, U 0 0,0,0 U 00,9 U 00 0, (.), U 0 90, U 0,,0 U 00 90, U 00,0 *(.9), U 0 9, U 0 90,, U 0 9,9 U 0 90,,0 U 00 9,0 U 00 90, *(.00), U 0 99, U 0 9,, U 0 99, U 0 9, 9,0 U , U 900 9,0 9, U , U 90 00, 9, U ,9 U 90 00, *(.) 9, U ,0 U 90 00, 0,0 U , U , 0, U 00 0, U ,,0 U 00 0, U , * (.), U 0, U 0 0,, U 0, U 0 0,,0 U 00, U 00 0, Śruba mocująca N00 S-IP, Nm Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Płytka krawająca W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK9 W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK0 W SOGX 00-0 BK W N00 0 SOGX 00-0 BK9 S00-0IP, Nm W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK0 Sztuk W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK9 W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK0 W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK9 W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK0 Sztuk Zakre dotawy: wiertło KUB Pentron z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. KUB Pentron z ABS D oraz D będą dotępne w drugim kwartale 0 r. bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 0 X niemożliwe Parametry krawania dla wiercenia: Strona 9-0 / alternatywne płytki krawające: Strona 0.

27 KOMET KUB Pentron X,,0 mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D ABS x d L N A B +0, 0, x D D D a +0, 0, x D D a x D +0, 0, D a D D **przez przetawienie Wartość max. do wybiegu uzykania narzędzia ABS X D x a X d N L N L mm (inch), (.)*,,0 U 0,0 U 0 9,,,0,0 U 0, U 0 9,,9 (.)*,,0 U 90, U 90 9,,0,,0 U 00, U 00 9,,,0,0 U 0, U 0,0,0,,0 U 00, U 00,, (.0),0, U 0 90, U 0,,0,, U 00 90, U 00,0,,0, U 0 9, U 0,,0,, U 00 9, U 00, Wzytkie średnice pośrednie ą dotępne na zapytanie w krótkim terminie. * wiertła o średnicach calowych ą dotępne w krótkim terminie. ** ytem do przetawiania narzędzi: patrz katalog "Rozdział " Zgłozenie patentowe

28 D D KOMET KUB Pentron Wiertło na płytki wymienne D D D & X D X X D D A -0 B -0 Materiał obrabiany N L N L x Artykuł hh Wielkość hh Wielkość P M K N S H *(.), U 0, U 0 0,9, U 0, U 0 0,90 *(.),9 U 90,0 U 90 0,9,0 U 00,0 U 00 0,9, U 0, U 0 0,99,0 U 00, U 00 0,0 (.0), U 0 0, U 0,09,0 U 00 0, U 00,, U 0 0,9 U 0 0,0,0 U 00 0,9 U 00 0, Śruba mocująca W SOGX 00-0 BK W N00 0 SOGX 00-0 BK9 S00-0IP, Nm Zakre dotawy: wiertło KUB Pentron z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Płytka krawająca W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK0 W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK9 W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK0 KUB Pentron z ABS D oraz D będą dotępne w drugim kwartale 0 r. Sztuk Sztuk bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 0 X niemożliwe Parametry krawania dla wiercenia: Strona 9-0 / alternatywne płytki krawające: Strona 0.

29 KOMET KUB Pentron X,0,0 mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D ISO 9 x d l L N A B +0, 0, x D D D a +0, 0, x D D a x D +0, 0, D a D D Przez przetawienie Wartość max. do wybiegu Chwyt uzykania narzędzia cylindryczny X D x a X d l N L N L mm (inch),0,, 0 0 U 000 0, U 000 0,, (0,),, 0 0 U , U ,,,0, 0 0 U , U ,,0,, 0 0 U , U ,, (0,9),, 0 0 U 00 0, U 00 0,,,0, 0 0 U 00 0, U 00 0,,9 (0,),, 0 0 U 090 0, U 090 0,,0,, 0 0 U 000 0, U 000 0,,,0, 0 0 U 00 0, U 00 0,, (0.)*,, 0x0 U 00 0, U 00 0,,0,, 0 0 U 000 0, U 000 0,, (0.),0, U 0 0, U 0 0,,9 (0.0)*,,9 x U 90 0, U 90 0,,0,,9 U 00 0, U 00 0,, 9,0,9 U 0 0, U 0, 0, 9,0 9,,9 U 900 0, U 900 0, 9, (0.0)* 9,,9 x U , U , 9, (0.)* 9,9,9 x U , U , 9, 0,0,9 U , U , 9, (0.)* 0,,9 x U , U , 0,0 0,,9 U , U , 0,,0,9 U 00 0, U 00, 0, 0, (0.)*,,9 x U 00 0, U 00 0,,0 (0.),,9 U 00 0, U 00 0,,,0, U 0 0, U 0 0,,0,, U 00 0, U 00 0,9, (0.)*,, x U 0 0, U ,0,,0, U 0 0, U ,0,0 (0.90),, U 00 0, U , Wzytkie średnice pośrednie ą dotępne na zapytanie w krótkim terminie. * wiertła o średnicach calowych ą dotępne w krótkim terminie. Zgłozenie patentowe

30 D D KOMET KUB Pentron Wiertło na płytki wymienne D D D & X D X X D D A -0 B -0 Materiał obrabiany N L N L x Artykuł hh Wielkość hh Wielkość P M K N S H,0 U , U , (0,), U , U ,, U , U ,,0 U , U , (0,9), U , U ,, U , U , (0,),9 U , U ,,0 U , U ,, U 00 0, U 00 0 *(0.), U 00 0, U 00 0,0 U 000 0, U ,9 (0.), U 0 9 0, U , *(0.0),9 U , U ,,0 U , U ,, U 0 9 0, U 0 9 0, 9,0 U , U ,9 *(0.0) 9, U , U ,0 *(0.) 9, U , U ,0 9, U , U ,0 *(0.) 9, U ,9 U , 0,0 U ,9 U , 0, U , U , *(0.) 0, U , U , (0.),0 U , U ,, U 0 0 0, U ,,0 U , U , *(0.), U 0 9 0, U 0 0,, U 0 9 0, U 0 0, (0.90),0 U , U 00 0,9 Śruba mocująca W SOGX BK N00 0 W S/M,,- SOGX BK9 IP 0, Nm N00 0 S/M,- IP 0, Nm Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Płytka krawająca W SOGX BK W SOGX BK0 W SOGX BK W SOGX BK9 W SOGX BK W SOGX BK0 W SOGX BK N00 W S/M,,- SOGX BK9 IP,0 Nm W SOGX BK W SOGX BK0 W SOGX 0T0-0 BK N00 W S/M,,- SOGX 0T0-0 BK9 IP,0 Nm W SOGX 0T0-0 BK W SOGX 0T0-0 BK0 Sztuk W SOGX BK W SOGX BK9 W SOGX BK W SOGX BK0 W SOGX BK W SOGX BK9 W SOGX BK W SOGX BK0 W SOGX BK W SOGX BK9 W SOGX BK W SOGX BK0 W SOGX 0T0-0 BK W SOGX 0T0-0 BK9 W SOGX 0T0-0 BK W SOGX 0T0-0 BK0 Sztuk Zakre dotawy: wiertło KUB Pentron z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 0 X niemożliwe Parametry krawania dla wiercenia: Strona 9-0 / alternatywne płytki krawające: Strona 0. 9

31 KOMET KUB Pentron X,,0 mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D ISO 9 x d l L N A B +0, 0, x D D D a +0, 0, x D D a x D +0, 0, D a D D Przez przetawienie Wartość max. do wybiegu Chwyt uzykania narzędzia cylindryczny X D x a X d l N L N L mm (inch),,0, 0 U 0 0, U 0 9 0,, (0.9)*,, x0 U 0 0, U 0 9 0,,0,, 0 U 00 0, U ,,,0, 0 U 0 9 0, U 0 9 0,,0 (0.9),, 0 U , U ,, (.000)*,9, x0 U 0 0, U ,0,,0, 0 U 0 0, U ,0,0,, 0 U 00 0, U ,0, (.0)*,, x0 U 0 0, U 0 0 0,,,0, 0 U 0 0, U 0 0 0,,0 (.0),, 0 U 00 0, U ,,,0, 0 U 0 0, U 0 0 0,,0,, 0 U 00 0, U ,, (.09)*,, x0 U 0 0,0 U 0 0 0,, 9,0, 0 U 0 0,0 U 0 0 0,9, (.)* 9,, x0 U 0 0,0 U 0 0 0,9 9,0 9,, 0 U 900 0,0 U ,0 9, (.)* 9,9, x0 U , U , 9, 0,0, 0 U , U , 0,0 0,, 0 U , U , 0, (.)* 0,, 0x U 00 0, U , 0,,0, 0x U 00 0, U , 0,9 (.)*,, 0x U 090 0, U ,,0,, 0x U 00 0, U ,,,0, 0x U 0 0, U ,, (.0)*,, 0x U 0 0, U ,9,0,, 0x U 00 0, U ,90, (.),0, 0x U 0 9 0,9 U ,9,0,, 0x U ,0 U ,9 Wzytkie średnice pośrednie ą dotępne na zapytanie w krótkim terminie. * wiertła o średnicach calowych ą dotępne w krótkim terminie. 90 Zgłozenie patentowe

32 D D KOMET KUB Pentron Wiertło na płytki wymienne D D D & X D X X D D A -0 B -0 Materiał obrabiany N L N L x Artykuł hh Wielkość hh Wielkość P M K N S H, U 0 9 0, U , (0.9)*, U 0 9 0, U ,,0 U , U ,, U , U 0 0,9 (0.9),0 U , U 00 0,0 *(.000), U 0 0 0, U 0 0 0,, U 0 0 0, U 0 0 0,,0 U , U , *(.0), U , U 0 0,, U , U 0 0, (.0),0 U , U 00 0,, U 0 0,0 U 0 0 0,,0 U 00 0, U , *(.09), U 0 9 0, U 0 0,0, U 0 9 0, U 0 0, *(.), U 0 9 0, U 0 0, 9,0 U , U 900 0, *(.) 9, U , U , 9, U , U , 0,0 U , U , *(.) 0, U 00 0,9 U ,99 0, U 00 0,90 U 00 9,00 *(.) 0,9 U 090 0,9 U 090 9,0,0 U 00 0,9 U 00 9,0, U 0 0,9 U 0 0,0 *(.0), U 0 0,9 U 0 0,0,0 U 00 0,9 U 00 0,0 (.), U 0,0 U 0 90,0,0 U 00,0 U 00 90, Śruba mocująca W SOGX BK N00 W S/M,,- SOGX BK9 IP, Nm N00 S0-IP, Nm N00 S-IP, Nm Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Płytka krawająca W SOGX BK W SOGX BK0 W SOGX 09T0-0 BK W SOGX 09T0-0 BK9 W SOGX 09T0-0 BK W SOGX 09T0-0 BK0 W SOGX BK W SOGX BK9 W SOGX BK W SOGX BK0 Sztuk W SOGX BK W SOGX BK9 W SOGX BK W SOGX BK0 W SOGX 09T0-0 BK W SOGX 09T0-0 BK9 W SOGX 09T0-0 BK W SOGX 09T0-0 BK0 W SOGX BK W SOGX BK9 W SOGX BK W SOGX BK0 Sztuk Zakre dotawy: wiertło KUB Pentron z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 0 X niemożliwe Parametry krawania dla wiercenia: Strona 9-0 / alternatywne płytki krawające: Strona 0. 9

33 KOMET KUB Pentron X,,0 mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D ISO 9 x d l L N A B +0, 0, x D D D a +0, 0, x D D a x D +0, 0, D a D D Przez przetawienie Wartość max. do wybiegu Chwyt uzykania narzędzia cylindryczny X D x a X d l N L N L mm (inch),,,0 0x U 0 9 0, U 0 0 0,9, (.)*,,0 0x U 0 9 0, U 0 0 0,9,,0,0 0x U 0 9 0, U 0 0 0,9, (.)*,,0 0x U 0 9 0, U 0 0 0,9,0,,0 0x U , U ,9,,0,0 0x U , U 0 0 0,99,9 (.)*,,0 0x U , U 90 0,00,0,,0 0x U , U 00 0,00,,0,0 0x U 0 9 0, U 0 0,0,0,,0 0x U , U 00 0,0, (.),0,0 0x U 0 0 0,90 U 0,0,0,,0 0x U ,9 U 00,09, (.9)*,,0 0x U 0 0 0,9 U 0,0,,0,0 0x U 0 0 0,9 U 0,,0,,0 0x U ,9 U 00,, (.00)*,,0 0x U 0 0 0,9 U 0,, 9,0,0 0x U 0 0 0,9 U 0, 9,0 9,,0 0x U ,9 U 900, 9, 9,,0 0x U ,9 U 90 0,0 9, 0,0,0 0x U ,9 U 90 0, 9, (.)* 0,,0 0x U ,99 U 90 0, 0,0 0,,0 0x U ,99 U 000 0, 0,,0,0 0x U 00,0 U 00,,0,,0 0x U 00,0 U 00,9, (.)*,,0 0x U 0,0 U 0,,,0,0 0x U 0,0 U 0,,0,,0 0x U 00,0 U 00, Wzytkie średnice pośrednie ą dotępne na zapytanie w krótkim terminie. * wiertła o średnicach calowych ą dotępne w krótkim terminie. 9 Zgłozenie patentowe

34 D D KOMET KUB Pentron Wiertło na płytki wymienne D D D & X D X X D D A -0 B -0 Materiał obrabiany N L N L x Artykuł hh Wielkość hh Wielkość P M K N S H, U 0,0 U 0 0 9, *(.), U 0,0 U 0 0 9,, U 0,0 U 0 0 9, *(.), U 0,0 U 0 0 9,,0 U 00,0 U ,, U 0 0,0 U 0 0,9 *(.),9 U 90 0,09 U 90 0,,0 U 00 0,09 U 00 0,, U 0 0, U 0 0 0,,0 U 00 0, U , (.), U 0, U 0,,0 U 00,0 U 00, *(.9), U 0 9, U 0 90,, U 0 9, U 0 90,,0 U 00 9, U 00 90,9 *(.00), U 0, U 0 9,, U 0, U 0 9, 9,0 U 900,9 U 900 9, 9, U 90 0, U 90 00,9 9, U 90 0, U 90 00,0 *(.) 9, U 90 0, U 90 00, 0,0 U 000 0, U , 0, U 00 9,0 U 00 0,,0 U 00 9, U 00 0, * (.), U 0 9, U 0 0 9,, U 0 9, U 0 0 9,,0 U 00 9,9 U ,0 Śruba mocująca N00 S-IP, Nm Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Płytka krawająca W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK9 W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK0 W SOGX 00-0 BK W N00 0 SOGX 00-0 BK9 S00-0IP, Nm W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK0 Sztuk W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK9 W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK0 W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK9 W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK0 Sztuk Zakre dotawy: wiertło KUB Pentron z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 0 X niemożliwe Parametry krawania dla wiercenia: Strona 9-0 / alternatywne płytki krawające: Strona 0. 9

35 KOMET KUB Pentron X,,0 mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D ISO 9 x d l L N A B +0, 0, x D D D a +0, 0, x D D a x D +0, 0, D a D D Przez przetawienie Wartość max. do wybiegu Chwyt uzykania narzędzia cylindryczny X D x a X d l N L N L mm (inch), (.)*,,0 0x U 0,0 U 0 9 9,,,0,0 0x U 0,09 U 0 9 9,,9 (.)*,,0 0x U 90,0 U ,,0,,0 0x U 00, U ,,,0,0 0x U 0, U 0,,0,,0 0x U 00, U 00,, (.0),0, 0x U 0 90, U 0,9,0,, 0 U 00 90, U 00,,,0, 0 U 0 9, U 0 9,,0,, 0 U 00 9,9 U 00 9, Wzytkie średnice pośrednie ą dotępne na zapytanie w krótkim terminie. * wiertła o średnicach calowych ą dotępne w krótkim terminie. 9 Zgłozenie patentowe

36 D D KOMET KUB Pentron Wiertło na płytki wymienne D D D & X D X X D D A -0 B -0 Materiał obrabiany N L N L x Artykuł hh Wielkość hh Wielkość P M K N S H *(.), U 0 0, U 0,, U 0 0, U 0, *(.),9 U 90 0, U 90,,0 U 00 0, U 00,, U 0 0,0 U 0 0 0,,0 U 00 0, U , (.0), U 0 0, U 0,9,0 U 00 0,0 U 00,9, U 0, U 0 0,0,0 U 00,9 U 00 0,0 Śruba mocująca W SOGX 00-0 BK W N00 0 SOGX 00-0 BK9 S00-0IP, Nm Zakre dotawy: wiertło KUB Pentron z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Płytka krawająca W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK0 Sztuk W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK9 W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK0 Sztuk bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 0 X niemożliwe Parametry krawania dla wiercenia: Strona 9-0 / alternatywne płytki krawające: Strona 0. 9

37 KOMET KUB Pentron Wkazówki technologiczne Parametry dotyczące wiercenia D D X,0,0 mm prędkość krawania vc (m/min) Materiał obrabiany Grupa.0 Wytrzymałość Rm (N/mm²) # 00 Twardość HB Materiał obrabiany Stale nietopowe: kontrukcyjne, automatowe, Staliwa Materiał obrabiany Przykłady oznaczeń wg DIN.00 (SJR).0 (SMn0).00 (SJR) BK BK9 BK BK BK0 min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max Stale nietopowe / nikotopowe:.000 (E9) kontrukcyjne, ulepzane, narzędziowe, Staliwa..0 (C) (MnCr) P..0 < 00 > 900 Stale automatowe.0 (SMnPb0) Stale nietopowe / nikotopowe:. (CrMo) żarowytrzymałe, kontrukcyjne, ulepzane, azotowane,. (C0E) narzędziowe > 900 Stale wyokotopowe: narzędziowe. (CrMo-).0 (XCrMoV) HSS S.0 0 Stopy pecjalne: Inconel, Hatelloy, Nimonic,. (NiuCr9Fe9NbMo). (Nimonic 0A) na zapytanie. 00 Tytan, Stopy tytanu. (TiAlSn.) na zapytanie.0 # 00 Stale nierdzewne.0 (XCrNi9-).0 (XCrNiMo--) M..0 < 900 > 900 Stale nierdzewne Stale żaroodporne i żarowytrzymałe. (XCrNb). (X0CrNiMo- Ti--). (X0CrAlSi). (XNiCrSi-) Żeliwo zare 0.0 (EN-GJL-0) 0.0 (EN-GJL-0) Żeliwo topowe 0.0 (GGL-NiCr0 ) K # Żeliwo feroidalne ferrytyczne Żeliwo feroidalne ferrytyczno/perlityczne 0.00 (EN-GJS-00-) 0.00 (EN-GJS-00-) 0.0 (GJS-) 0.0 (GTW-) > 00 0 Żeliwo feroidalne perlityczne (ciągliwe) 0.00 (EN-GJS-00-) 0. (GTS-) Żeliwo feroidalne topowe Żeliwo wermikularne 0. (EN-GJSA-XNiCr0-) EN-GJV Ti < 0, EN-GJV Ti > 0, Stop miedzi, Moiądz, Stopy brązu, Brązy dobrze obrabialne.0 (CuZnPb)..0 (G-CuPbSn) Stop miedzi, Moiądz, Brązy średnio obrabialny.00 (CuZn0Al).000 (E-Cu) N.0. 0 Alu-top do obróbki platycznej Alu-top odlewniczy.: Si-zawartość < 0% Stopy magnezu. (AlMg).0 (AlMnCu). (G-AlMg).. (G-AlSi9Mg wa) Alu-top. odlewniczy.: Si-zawartość. > 0%..0 (G-AlSi0Mg) H.0 00 Stal hartowana < HRC na zapytanie.0 00 Stal hartowana > HRC na zapytanie 9 Podane parametry krawania ą wartościami makymalnymi i zależą od materiału otrza krawającego. Zgłozenie patentowe

38 9 D D D D x,0,0 x,,0 x,,0 x,,0 x, 9,0 x9, 0,0 x0,,0 x,,0 x,,0 x,,0 x,,0 x,,0 x, 0,0 x0,,0 x,,0 x,,0 x,,0 min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0, 0, 0,9 0, 0, 0,9 0, 0, 0, 0, 0,9 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, KOMET KUB Pentron pouw f (mm/obr) na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział Wkazówki technologiczne

39 KOMET KUB Pentron Wkazówki technologiczne Parametry dotyczące wiercenia D X,0,0 mm prędkość krawania vc (m/min) Materiał obrabiany Grupa.0 Wytrzymałość Rm (N/mm²) # 00 Twardość HB Materiał obrabiany Stale nietopowe: kontrukcyjne, automatowe, Staliwa Materiał obrabiany Przykłady oznaczeń wg DIN.00 (SJR).0 (SMn0).00 (SJR) BK BK9 BK BK BK0 min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max Stale nietopowe / nikotopowe:.000 (E9) kontrukcyjne, ulepzane, narzędziowe, Staliwa..0 (C) (MnCr) P..0 < 00 > 900 Stale automatowe.0 (SMnPb0) Stale nietopowe / nikotopowe:. (CrMo) żarowytrzymałe, kontrukcyjne, ulepzane, azotowane,. (C0E) narzędziowe > 900 Stale wyokotopowe: narzędziowe. (CrMo-).0 (XCrMoV) HSS S.0 0 Stopy pecjalne: Inconel, Hatelloy, Nimonic,. (NiuCr9Fe9NbMo). (Nimonic 0A) na zapytanie. 00 Tytan, Stopy tytanu. (TiAlSn.) na zapytanie.0 # 00 Stale nierdzewne.0 (XCrNi9-).0 (XCrNiMo--) M..0 < 900 > 900 Stale nierdzewne Stale żaroodporne i żarowytrzymałe. (XCrNb). (X0CrNiMo- Ti--). (X0CrAlSi). (XNiCrSi-) Żeliwo zare 0.0 (EN-GJL-0) 0.0 (EN-GJL-0) Żeliwo topowe 0.0 (GGL-NiCr0 ) K # Żeliwo feroidalne ferrytyczne Żeliwo feroidalne ferrytyczno/perlityczne 0.00 (EN-GJS-00-) 0.00 (EN-GJS-00-) 0.0 (GJS-) 0.0 (GTW-) > 00 0 Żeliwo feroidalne perlityczne (ciągliwe) 0.00 (EN-GJS-00-) 0. (GTS-) Żeliwo feroidalne topowe Żeliwo wermikularne 0. (EN-GJSA-XNiCr0-) EN-GJV Ti < 0, EN-GJV Ti > 0, Stop miedzi, Moiądz, Stopy brązu, Brązy dobrze obrabialne.0 (CuZnPb)..0 (G-CuPbSn) Stop miedzi, Moiądz, Brązy średnio obrabialny.00 (CuZn0Al).000 (E-Cu) N.0. 0 Alu-top do obróbki platycznej Alu-top odlewniczy.: Si-zawartość < 0% Stopy magnezu. (AlMg).0 (AlMnCu). (G-AlMg).. (G-AlSi9Mg wa) Alu-top. odlewniczy.: Si-zawartość. > 0%..0 (G-AlSi0Mg) H.0 00 Stal hartowana < HRC na zapytanie.0 00 Stal hartowana > HRC na zapytanie 9 Podane parametry krawania ą wartościami makymalnymi i zależą od materiału otrza krawającego. Zgłozenie patentowe

40 99 D D x,0,0 x,,0 x,,0 x,,0 x, 9,0 x9, 0,0 x0,,0 x,,0 x,,0 x,,0 x,,0 x,,0 x, 0,0 x0,,0 x,,0 x,,0 x,,0 min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0, 0, 0,9 0, 0, 0,9 0, 0, 0, 0, 0,9 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, KOMET KUB Pentron pouw f (mm/obr) na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział Wkazówki technologiczne

41 KOMET KUB Pentron X,0,0 mm Wkazówki technologiczne Parametry dotyczące wiercenia prędkość krawania vc (m/min) D Materiał obrabiany Grupa.0 Wytrzymałość Rm (N/mm²) # 00 Twardość HB Materiał obrabiany Stale nietopowe: kontrukcyjne, automatowe, Staliwa Materiał obrabiany Przykłady oznaczeń wg DIN.00 (SJR).0 (SMn0).00 (SJR) BK BK9 BK BK BK0 min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max Stale nietopowe / nikotopowe:.000 (E9) kontrukcyjne, ulepzane, narzędziowe,.0 (C) Staliwa. (MnCr) P..0 < 00 > 900 Stale automatowe.0 (SMnPb0) Stale nietopowe / nikotopowe:. (CrMo) żarowytrzymałe, kontrukcyjne, ulepzane, azotowane,. (C0E) narzędziowe > 900 Stale wyokotopowe: narzędziowe. (CrMo-).0 (XCrMoV) HSS S.0 0 Stopy pecjalne: Inconel, Hatelloy, Nimonic,. (NiuCr9Fe9NbMo). (Nimonic 0A) na zapytanie. 00 Tytan, Stopy tytanu. (TiAlSn.) na zapytanie.0 # 00 Stale nierdzewne.0 (XCrNi9-).0 (XCrNiMo--) M..0 < 900 > 900 Stale nierdzewne Stale żaroodporne i żarowytrzymałe. (XCrNb). (X0CrNiMo- Ti--). (X0CrAlSi). (XNiCrSi-) Żeliwo zare 0.0 (EN-GJL-0) 0.0 (EN-GJL-0) Żeliwo topowe 0.0 (GGL-NiCr0 ) K # Żeliwo feroidalne ferrytyczne Żeliwo feroidalne ferrytyczno/perlityczne 0.00 (EN-GJS-00-) 0.00 (EN-GJS-00-) 0.0 (GJS-) 0.0 (GTW-) > 00 0 Żeliwo feroidalne perlityczne (ciągliwe) 0.00 (EN-GJS-00-) 0. (GTS-) Żeliwo feroidalne topowe Żeliwo wermikularne 0. (EN-GJSA-XNiCr0-) EN-GJV Ti < 0, EN-GJV Ti > 0, Stop miedzi, Moiądz, Stopy brązu, Brązy dobrze obrabialne.0 (CuZnPb)..0 (G-CuPbSn) Stop miedzi, Moiądz, Brązy średnio obrabialny.00 (CuZn0Al).000 (E-Cu) N.0. 0 Alu-top do obróbki platycznej Alu-top odlewniczy.: Si-zawartość < 0% Stopy magnezu. (AlMg).0 (AlMnCu). (G-AlMg).. (G-AlSi9Mg wa) Alu-top. odlewniczy.: Si-zawartość. > 0%..0 (G-AlSi0Mg) H.0 00 Stal hartowana < HRC na zapytanie.0 00 Stal hartowana > HRC na zapytanie 00 Podane parametry krawania ą wartościami makymalnymi i zależą od materiału otrza krawającego. Zgłozenie patentowe

42 0 D x,0,0 x,,0 x,,0 x,,0 x, 9,0 x9, 0,0 x0,,0 x,,0 x,,0 x,,0 x,,0 x,,0 x, 0,0 x0,,0 x,,0 x,,0 x,,0 min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max min opt. max 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0, 0,0 0,09 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,09 0, 0, 0,09 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, KOMET KUB Pentron Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział pouw f (mm/obr) D redukcja pouwu przy wejściu w materiał (-0%) na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie Wkazówki technologiczne

43 KOMET KUB Pentron Alternatywne płytki krawające dla lepzej kontroli wióra Płytka krawająca dla wyżzych prędkości krawania Płytka krawająca X D Materiał obrabiany P M K N S H X D Materiał obrabiany P M K N S H,0,0 W SOGX BK0,0,0 W W SOGX BK SOGX BK,,0, 0,0 W SOGX BK0 W SOGX BK0,,0, 0,0 W W W W SOGX BK SOGX BK SOGX BK SOGX BK 0,,0 W SOGX 0T0-0 BK0 0,,0 W W SOGX 0T0-0 BK SOGX 0T0-0 BK,,0 W SOGX BK0,,0 W W SOGX BK SOGX BK, 0,0 W SOGX 09T0-0 BK0, 0,0 W W SOGX 09T0-0 BK SOGX 09T0-0 BK 0,,0,,0 W SOGX BK0 W SOGX 00-0 BK0 0,,0,,0 W W W W SOGX BK SOGX BK SOGX 00-0 BK SOGX 00-0 BK,,0 W SOGX 00-0 BK0,,0 W W SOGX 00-0 BK SOGX 00-0 BK,,0 W SOGX 00-0 BK0,,0 W W SOGX 00-0 BK SOGX 00-0 BK Uwaga: ta płytka krawająca dla wiertła KUB Pentron zalecana jet tylko jako płytka zewnętrzna SOGX (Geometria 0) w gatunku BK, płytka wewnętrzna jako BK 0

44 D KOMET KUB Pentron Wkazówki technologiczne. wiercenie na nierównej powierzchni (powierzchnia po odlewie) w zależności od jakości powierzchni w zczególnym przypadku należy zredukować pouw. wiercenie otworu z wejściem po koie w zależności od kąta kou należy zredukować pouw wg zależności: 0%; 0 0%; 0%, zaleca ię toować narzędzie max. D! toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża. wiercenie otworu z wyjściem po koie przy wyjściu z materiału, dla obróbki przerywanej należy zredukować pouw do 0% toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża. wiercenie otworu na powierzchni kulitej obróbka bez problemów w razie potrzeby zredukować pouw.... wiercenie otworu przerywanego w razie potrzeby zredukować pouw do 0% zwrócić uwagę na możliwość blokowania ię wiórów w miejcu przecinania ię otworów toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża wiercenie w "nakiełku" o dużej średnicy toować krótkie narzędzie, max. D w zczególnym przypadku należy planować powierzchnię zredukować pouw jako płytkę wewnętrzną toować płytkę krawającą przewidzianą do obróbki przerywanej wiercenie kiezeni najpierw wiercić otwory Nr. +, a natepnie otwór pośredni Nr. zwrócić uwagę na ymetryczny podział unikać blokowania ię wiórów w razie potrzeby zatoować mniejzy korpu narzędzia o około -, mm względem x otworu przy wierceniu przerywanym zredukować pouw do 0% toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża wiercenie na krawędzi pouw zredukować do 0% jako płytkę wewnętrzną toować płytkę krawającą przewidzianą do obróbki przerywanej, toować płytkę ze tabilnym promieniem naroża 9. wiercenie w nadlewie / poinie zredukować pouw toować krótkie narzędzie, max. D 0.. wiercenie w pakietach wymagane dobre mocowanie detalu max. zczelina pomiędzy detalami = mm powiercanie możliwe. natawność za pomocą głowicy (ABS-MV) i oprawek/redukcji mimośrodowych na tokarkach przez przeunięcie oi Uwaga: należy przetrzegać max.przetawienia -x podanego w tabelach 0

45 KOMET KUB Pentron D Wkazówki technologiczne. wiercenie na nierównej powierzchni (powierzchnia po odlewie) w zależności od jakości powierzchni w zczególnym przypadku należy zredukować pouw. wiercenie otworu z wejściem po koie możliwe przy max. kącie kou (ko odlewniczy) zredukować pouw na wejściu toować płytkę ze tabilnym promieniem naroża. wiercenie otworu z wyjściem po koie od rozpoczęcia obróbki przerywanej należy zredukować pouw do 0% toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża. wiercenie otworu na powierzchni kulitej obróbka bez problemów w razie potrzeby zredukować pouw.... wiercenie otworu przerywanego w razie potrzeby zredukować pouw do 0% zwrócić uwagę na możliwość blokowania ię wiórów w miejcu przecinania ię otworów toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża wiercenie w "nakiełku" o dużej średnicy toować krótkie narzędzie, max. D w razie potrzeby planować powierzchnię zredukować pouw jako płytkę wewnętrzną toować płytkę krawającą do obróbki przerywane wiercenie kiezeni najpierw wiercić otwory Nr. +, a natepnie otwory pośrednie Nr. zwrócić uwagę na ymetryczny podział unikać blokowania ię wiórów w razie potrzeby zatoować mniejzy korpu narzędzia o około -, mm względem x otworu przy wierceniu przerywanym zredukować pouw do 0% toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża wiercenie na krawędzi dla narzędzia D jet to niemożliwe powierzchnia mui zotać wtępnie obrobiona (planowanie, frezowanie) natępnie wiercić jak opiano w Punkt 9. wiercenie w nadlewie / poinie zredukować pouw toować krótkie narzędzie, max. D 0. wiercenie w pakietach wymagane dobre mocowanie detalu. powiercanie możliwe. natawność za pomocą głowicy (ABS-MV) i oprawek/redukcji mimośrodowych na tokarkach przez przeunięcie oi Uwaga: należy przetrzegać max.przetawienia -x podanego w tabelach 0

46 D D KOMET KUB Pentron Wkazówki technologiczne. wiercenie na nierównej powierzchni (powierzchnia po odlewie) na wejściu i wyjściu z otworu należy zredukować pouw o około 0-0% (w zależności od tabilności detalu, mocowania i jakości powierzchni). wiercenie otworu z wejściem / wyjściem po koie przy wejściu w materiał należy zredukować pouw o około 0-0% (do chwili wejścia w pełny materiał) przy wyjściu z materiału, dla obróbki przerywanej, należy zredukować pouw o około 0-0% toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża.... wiercenie otworu na powierzchni kulitej przy wejściu w materiał należy zredukować pouw o około 0-0% (do chwili wejścia w pełny materiał) przy wyjściu z materiału, dla obróbki przerywanej, należy zredukować pouw o około 0-0% (w zależności od tabilności detalu, mocowania i jakości powierzchni) wiercenie otworu przerywanego przy wejściu i wyjściu z materiału należy zredukować pouw o około 0-0% (w zależności od tabilności detalu, mocowania i jakości powierzchni) w miejcu otworu poprzecznego zredukować pouw o około 0% zwrócić uwagę na możliwość blokowania ię wiórów w miejcu przecinania ię otworów toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża wiercenie w "nakiełku" o dużej średnicy przy wejściu w materiał należy zredukować pouw o około 0-0% (do chwili wejścia w pełny materiał) zredukować pouw jako płytkę wewnętrzną toować płytkę krawającą przewidzianą do obróbki przerywanej w zczególnym przypadku należy planować powierzchnię wiercenie kiezeni najpierw wiercić otwory Nr. +, a natępnie otwór pośredni Nr. zwrócić uwagę na ymetryczny podział unikać blokowania ię wiórów toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża przy pełnym wierceniu: przy wejściu w materiał należy zredukować pouw o około 0-0% (w zależności od tabilności detalu, mocowania i jakości powierzchni) przy wierceniu przerywanym: zredukować pouw o około 0-0%. wiercenie na krawędzi przy wejściu i wyjściu z materiału należy zredukować pouw o około 0-0% do chwili obróbki pełnej średnicy otworu (w zależności od tabilności detalu, mocowania i jakości powierzchni) toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża. wiercenie w nadlewie / poinie przy wejściu w materiał należy zredukować pouw o około 0-0% (do chwili wejścia w pełny materiał) przy wyjściu z materiału, dla obróbki przerywanej należy zredukować pouw o około 0-0% (w zależności od tabilności detalu, mocowania i jakości powierzchni) 9. wiercenie w pakietach wymagane dobre mocowanie detalu max. zczelina pomiędzy detalami = mm 0. powiercanie niemożliwe. natawność przy wejściu i wyjściu z materiału należy zredukować pouw o około 0-0% (w zależności od tabilności detalu, mocowania i jakości powierzchni) toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża 0

47 KOMET KUB Pentron Zaprojektuj woje narzędzia! Wiertło topniowe (max topniowe) do wiercenie w pełnym materiale X mm D Nie mogą Pańtwo znaleźć odpowiedniego rozwiązania w nazej ofercie tandardowej? Wymiary nie odpowiadają Pańtwa oczekiwaniom? Naze wiertło topniowe KUB Pentron umożliwia włane kombinacje o najróżniejzych wymiarach. Wybierz typ podtawowy i zdefiniuj długość użyteczną. Sprawdzimy Pańtwa wymagania pod względem technicznych możliwości realizacji i przygotujemy dla Pańtwa indywidualną ofertę. KORZYŚCI: Wiercenie w pełnym materiale, rozwiercanie i fazowanie w jednym przejściu roboczym Wyoka wydajność produkcji oraz zagwarantowane bezpieczeńtwo proceu Wyoka ztywność dzięki zoptymalizowanej geometrii korpuu podtawowego Najwyżza wydajność i trwałość przy nadzwyczajnej wydajności wiercenia dzięki zoptymalizowanej ztywności korpuu podtawowego Redukcja koztów zapaów magazynowych i łatwe zatoowanie dzięki identycznym wewnętrznym i zewnętrznym płytkom krawającym Makymalna trwałość dzięki czterem w pełni użytkowym krawędziom tnącym, wykonanym z nowoczenych podłoży i dopaowanych do nich powłok 0

48 Fax +9 KOMET KUB Pentron Zapytania dotyczące narzędzi pecjalnych: Wiertło topniowe KUB Pentron Firma: Nr klienta: Adre: Kontakt: Dział: Telefon: Fax: Warianty wiercenia: Wiertło topniowe KUB Pentron x D +0, 0, Wymiar Tolerancja x D x D x D xd L min - 9,, -, - 0, 0, -, - N (max D) xd L min, - 0 0, - 0, -, -, -, L L L W L N (max. D) ABS xd xd W (min. ) W (min. ) N (max D) W W L L W (min. ) wewnętrzne chłodzenie końcówki wymiennej xd tandardowy ABS xd xd xd Element do obróbki Wymagane narzędzia ztuk N (max D) Element do obróbki ztuk / rok ABS W xd W xd L W L xd L xd Materiał obrabiany Wybór patrz "Wkazówki technologiczne" Materiały opcjonalne (za dopłatą i z kontrolą): 0

49 KOMET KUB Pentron D Productivity PLUS Wiertło o wyokiej wydajności z płytkami krawającymi D. Stabilny proce również bez otrza pilotującego oraz litew prowadzących. D oznacza kre możliwości tak uczy doświadczenie w odnieieniu do tounku długości do średnicy w przypadku narzędzi wiertarkich. Więkze proporcje mają bardzo negatywny wpływ na ztywność, w związku z czym dotychcza przy akceptowalnych wartościach pouwu nie była możliwa tabilna obróbka krawaniem. Firma KOMET wykorzytała we wieloletnie doświadczenia i zatoowała nowoczene metody projektowania w celu tworzenia nowego narzędzia KUB Pentron D Productivity PLUS, które charakteryzuje ię nadzwyczajnymi parametrami. KORZYŚCI: Wiercenie i fazowanie w jednym przejściu roboczym Tania i wydajna alternatywa bez egmentów prowadzących Wyoka wydajność produkcji oraz zagwarantowane bezpieczeńtwo proceu Wyoka ztywność dzięki zoptymalizowanej geometrii korpuu podtawowego Z praktyki: Obróbka zgrubna w tali do ulepzania cieplnego CrMo Pouw do 0, mm/obrót Prędkość krawania do m/min Trwałość do 9,9 m Wynik: KOMET KUB Pentron D Productivity PLUS bez dodatkowego wiertła pilotującego zapewnia przy wymienionych parametrach krawania oraz oiąganych wynikach bardzo wyoką wydajność. Wartości te znacznie przewyżzają wiertła porównywalne bez elementów prowadzących i mogą konkurować również z narzędziami prowadzonymi. 0

50 X 9 mm KOMET KUB Pentron D Productivity PLUS Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D ABS, L N a x d x D +0, 0 D Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Śruba mocująca Wartość wybiegu narzędzia -0 ABS Materiał obrabiany X D a X d N L Artykuł hh Wielkość P M K N S H,, U9 00 9, N00 S-IP W SOGX BK,0, U ,, Nm,,0 U9 00,0 N00 0 S00-0IP 9,0,0 U9 0900,0, Nm,, U9 00 0,0 N00 0 S00-0IP,0, U ,0, Nm W SOGX 00-0 BK W SOGX 00-0 BK Sztuk Zakre dotawy: wiertło KUB Pentron z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. bardzo dobrze dobrze & możliwe X niemożliwe Zgłozenie patentowe 09

51 KOMET KUB Trigon wiertła KUB Wiercenie do D Już w 9 roku, firma KOMET zaprezentowała pierwze na świecie wiertło na wymienne płytki krawające, do wiercenia w pełnym materiale bez zatoowania pilota z HSS i tym amym tworząc fundament dla wierteł typu KOMET KUB. Bazuje na znanych obrotowych płytkach krawających Uniix z trzema krawędziami krawającymi. Obrotowa płytka krawająca dzięki jej kątowi narożnemu oraz zmiennemu, promieniowemu kątowi montażu zapewnia idealną kompenację ił promieniowych. Przyczyniło ię to miarodajnie do ogromnego ukceu nowych narzędzi do wiercenia w pełnym materiale. W ciągu kilku lat wiertła KOMET KUB Trigon na wymienne płytki krawające tały ię najczęściej toowanymi wierłami w zakreie średnic od mm do max. 0 milimetrów oraz głębokości wiercenia do D. 0

52 KORZYŚCI: Elatyczność w zatoowaniu dzięki różnym geometriom i powłokom Wąka tolerancja otworu, do IT Bardzo dobra powierzchnia otworu Obróbka na gotowo, bez toowania dodatkowej obróbki wykańczającej Uniweralne zatoowanie jako narzędzie obrotowe i tałe KOMET KUB Trigon Z chwytem ABS x mm, prawotnące Głęb. wierc. D D D Parametry krawania dla wiercenia Alternatywne płytki krawające Z chwytem cylindrycznym (kombinowanym) x mm, prawotnące Głęb. wierc. D D D Parametry krawania dla wiercenia Alternatywne płytki krawające Z chwytem cylindrycznym (równoległe ścięcie) x mm, prawotnące Głęb. wierc. D D Parametry krawania dla wiercenia Alternatywne płytki krawające Z chwytem ABS x mm, lewotnące Głęb. wierc. D D Parametry krawania dla wiercenia Alternatywne płytki krawające Z chwytem cylindrycznym (rownoległe ścięcie) x mm, lewotnące Głęb. wierc. D Parametry krawania dla wiercenia Alternatywne płytki krawające Strona KOMET KUB Z chwytem ABS x, mm, prawotnące, natawne Głęb. wierc. D Parametry krawania dla wiercenia Alternatywne płytki krawające Z chwytem ABS x mm, prawotnące Głęb. wierc. D D Parametry krawania dla wiercenia Alternatywne płytki krawające Wkazówki technologiczne dot. wiercenia Problem R Przyczyna R Rozwiązanie Kaeta fazująca KUB Trigon patrz Rozdział

53 KOMET KUB Trigon X mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D D ABS L N a ABS0 x d x D ±0, D D *przez przetawienie Wartość max. do wybiegu uzykania narzędzia ABS X D x a X d N L N L,0,0, 0 V0 0 0, V0 0 0,,0,0, 0 V , V ,,,, 0 V0 0, V0 0,,0,0, 0 V0 0 0, V0 0 0,,0,0, 0 V , V0 0 0,,,, 0 V0 0, V0 9 0,9,0 9,0, 0 V0 0 0, V ,9, 9,0, 0 V0 0, V0 9 0,0 9,0 0,0, 0 V0 90 0, V , 9, 0,0, 0 V , V , 0,0,0, 0 V ,0 V ,,0,0, 0 V0 0 0, V ,,0,0, 0 V , V ,,,, 0 V0 0, V ,,0,0, 0 V0 0 0, V ,9,0,0, 0 V0 0 0, V ,0,,, 0 V0 0 0, V0 0 0,0,0,0, 0 V , V ,0,0,0, 0 V0 0 0, V0 0 0,,,, 0 V0 9 0, V0 0,,0 0,0, 0 V , V0 0 0,,0,0, 0 V ,9 V ,,,, 0 V0 9 0,0 V0 0, 9,0,0, 0 V , V0 90 0, 9,,, 0 V , V ,9 0,0,, 0 V , V ,9,0,, 0 V ,9 V ,9,,, 0 V0 0 0,0 V0 9 0,,0,0, 0 V , V ,,0,0, 0 V , V ,,0,0, 0 V , V ,,0,0, 0 V , V ,9,0,0, 0 V0 0 0,9 V ,9,0 0,0,0 0 V0 0 0,9 V0 0,0, 0,,0 0 V0 0,9 V0,0,0,0,0 0 V0 0 0,9 V0 0,0 9,0,0,0 0 V0 90 0,9 V0 90, 9,,,0 0 V ,9 V , 0,0,0,0 0 V ,9 V ,,0,0,0 0 V0 0,0 V0 0,,0,0,0 0 V0 0,0 V0 0,,0,0,0 0 V0 0,0 V ,,0,0,0 0 V0 0, V0 0, Wzytkie średnice pośrednie od x mm również jako wymiary calowe dotępne na zapytanie w krótkim terminie. * ytem do przetawiania narzędzi: patrz katalog "Rozdział " Zgłozenie patentowe

54 D D D KOMET KUB Trigon Wiertło na płytki wymienne D X D X & D & & & & & & X X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony - X niemożliwe Uwagi dotyczące promienia płytki krawającej: x-wymiar nominalny zotanie uzykany wyłącznie przy zatoowaniu odpowiedniej płytki tandardowej. Inny promień płytki krawającej powoduje zmianę średnicy nominalnejx- (patrz Rozdział ). R0, R0, D -0 - Materiał obrabiany X D N L Sztuk Artykuł hhwielkość P M K N S H,0 V ,,0 V ,, V ,,0 V ,9 W WOEX BK N00 0,0 V ,0 W WOEX BK90 S/M,-IP, V ,0 W WOEX BK 0, Nm,0 V , W WOEX 000- BK, V0 9 0, 9,0 V , 9, V , 0,0 V ,,0 V ,,0 V0 90 0,, V ,,0 V ,0,0 V ,, V ,,0 V ,,0 V ,, V ,,0 V ,,0 V0 90 0,0, V0 9 0, 9,0 V , 9, V , 0,0 V ,,0 V0 90 0,, V0 9 0,,0 V0 90 0,9,0 V0 90 0,9,0 V0 90 0,9,0 V ,0,0 V0 90,0,0 V0 90 9,, V0 9 0,9,0 V0 90 0, 9,0 V ,9 9, V , 0,0 V ,,0 V0 90,,0 V0 90,0,0 V0 90,,0 V0 90, Śruba mocująca N00 S/M,,-IP,0 Nm N00 S/M,,-IP, Nm N00 S/M,,-0IP, Nm W W W W9 0.0 W W W W9 0.0 W W W W9 0.0 Zalecenia podtawowe Płytka krawająca WOEX BK WOEX BK90 WOEX BK WOEX 000- BK WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK Zakre dotawy: wiertło KUB Trigon z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Parametry krawania dla wiercenia: Strona - / alternatywne płytki krawające: Strona 9.

55 KOMET KUB Trigon X mm Wiertło na płytki wymienne, z chwytem ABS, prawotnące Parametry krawania dla wiercenia Materiał obrabiany Grupa Wytrzymałość Rm (N/mm²).0.0 # Twardość HB Materiał obrabiany Stale nietopowe: kontrukcyjne, automatowe, Staliwa Stale nietopowe / nikotopowe: kontrukcyjne, ulepzane, narzędziowe, Staliwa Materiał obrabiany Przykłady oznaczeń wg DIN.00 (SJR).0 (SMn0).00 (SJR).000 (E9).0 (C). (MnCr) vc Prędkość krawania v c (m/min) x,9 x 9,9 pouw max. f (mm/obr) x 0,9 D 00 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, x 9,9 x 0,9 x 0,9 x,0 P..0 <00 >900 Stale automatowe.0 (SMn- Pb0) Stale nietopowe / nikotopowe: żarowytrzymałe,. (CrMo) kontrukcyjne,. (C0E) ulepzane, azotowane, narzędziowe 00 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,.0 >900 Stale wyokotopowe: narzędziowe. (CrMo-).0 (XCr- MoV) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, S.0. 0 HSS Stopy pecjalne: Inconel, Hatelloy, Nimonic,. (NiuCr- 9Fe9NbMo). (Nimonic 0A) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. 00 Tytan, Stopy tytanu. (Ti- AlSn.) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, M..0 #00 <900 Stale nierdzewne Stale nierdzewne.0 (XCr- Ni9-).0 (XCrNi- Mo--). (XCrNb). (X0CrNi- MoTi--) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,.0 >900 Stale żaroodporne i żarowytrzymałe. (X0CrAlSi). (XNiCr- Si-) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,.0 0 Żeliwo zare 0.0 (EN-GJL-0) 0.0 (EN-GJL-0) 00 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,. 9.0 # Żeliwo topowe Żeliwo feroidalne ferrytyczne 0.0 (GGL- NiCr0 ) 0.00 (EN- GJS-00-) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, K 9. 0 Żeliwo feroidalne ferrytyczno / perlityczne 0.00 (EN-GJS-00-) 0.0 (GJS-) 0.0 (GTW-) 0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0.0 > (EN- Żeliwo feroidalne GJS-00-) perlityczne (ciągliwe) 0. (GTS-) 0 0,0 0, 0, 0, 0, Żeliwo feroidalne topowe Żeliwo wermikularne 0. (EN-GJSA- XNiCr0-) EN-GJV Ti < 0, EN-GJV Ti > 0, 0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, Stop miedzi, Moiądz, Stopy brązu, Brązy dobrze obrabialne.0 (CuZnPb)..0 (G- CuPbSn) 00 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 N Stop miedzi,.00 (CuZn0Al) Moiądz, Brązy średnio obrabialny.000 (E-Cu) Alu-top do obróbki platycznej. (AlMg).0 (AlMnCu) 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,.. Alu-top odlewniczy.: (G-AlMg) Si-zawartość < 0%.. Stopy magnezu (G-AlSi9Mg wa) 00 0,0 0, 0, 0,0 0, Alu-top. odlewniczy.:..0 Si-zawartość. > 0% (G-AlSi0Mg) 0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,.0 00 Stal hartowana < HRC 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, H.0 00 Stal hartowana > HRC 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Podane parametry krawania ą wartościami makymalnymi i zależą od materiału otrza krawającego. Zgłozenie patentowe

56 D D D KOMET KUB Trigon Wkazówki technologiczne pouw max. f (mm/obr) D D x,9 x 9,9 x 0,9 x 9,9 x 0,9 x 0,9 x,0 x,9 x 9,9 x 0,9 x 9,9 x 0,9 x 0,9 x,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział

57 KOMET KUB Trigon X mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D D DIN HE + DIN 9 l L a N x d x D ±0, D D Przez przetawienie Wartość max. do wybiegu Chwyt uzykania narzędzia cylindryczny X D x a X d l N L N L,0,0, 0 0 V 0 0, V 0 0 0,,,, 0 0 V 0 0, V 9 0,,0,0, 0 0 V 0 0 0, V 0 9,,, 0 0 V 0, V,0,0, 0 0 V 0 0, V 0 0,0 V 0 0,,0,0, 0 0 V 0 0 V 0 9 0,0 V 0 9 0,,,, 0 0 V V 0,0 V 0,,0,0, 0 0 V 0 0,9 V 0 0,0 V 0 0,,0,0, 0 0 V 0 0,9 V 0 0,0 V 0 0,9,,, 0 0 V 0 0,0 V 0, V 0,9,0 9,0, 0 0 V 0 0 0,0 V 0 0, V 0 0,9, 9,0, 0 0 V 0,0 V 0, V 0, 9,0 9,, 0 0 V 90 0,0 V 90 0, V 90 0, 9, 0,0, 0 0 V 9 0 0, V 9 0 0, V 9 0 0, 0 0 V , V , 0,0,0, V ,0 V , 0 V , 0 0 V 0 0, V 0 0,,0,0, V 0 0, V 0 0, 0 V 0 0, 0 0 V 0 0, V ,,0,0, V 0 0, V , 0 V , 0 0 V 0 0, V 9 9 0,,,, V 0 0, V 9 9 0, 0 V 9 9 0, 0 0 V 0 0 0, V ,,0,0, V 0 0 0, V , 0 V , Dalze średnice na natępnej tronie. Wzytkie średnice pośrednie od x mm również jako wymiary calowe dotępne na zapytanie w krótkim terminie. Zgłozenie patentowe

58 D D D KOMET KUB Trigon Wiertło na płytki wymienne D X D X & D & & & & & & X X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony - X niemożliwe Uwagi dotyczące promienia płytki krawającej: x-wymiar nominalny zotanie uzykany wyłącznie przy zatoowaniu odpowiedniej płytki tandardowej. Inny promień płytki krawającej powoduje zmianę średnicy nominalnejx- (patrz Rozdział ). R0, R0, D Śruba mocująca Zalecenia podtawowe Płytka krawająca -0 - Materiał obrabiany X D N L Sztuk Artykuł hhwielkość P M K N S H,0, N00 0 W WOEX BK S/M,,-IP,0 W WOEX BK9 0, Nm,,0 V ,,0 V ,0,,0 V 90 0,9 V ,,0 W WOEX BK N00 0 W WOEX BK90 S/M,-IP W WOEX BK, 0, Nm W WOEX 000- BK,0 V ,, 9,0 V , 9, 0,0 V ,,0 V ,,0 W WOEX BK N00 W WOEX BK90 V 90 0, S/M,,-IP W WOEX BK,0 Nm W9 0.0 WOEX 000- BK,,0 V ,0 Zakre dotawy: wiertło KUB Trigon z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Parametry krawania dla wiercenia: Strona 0- / alternatywne płytki krawające: Strona 9.

59 KOMET KUB Trigon X mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D D DIN HE + DIN 9 l L a N x d x D ±0, D D Przez przetawienie Wartość max. do wybiegu Chwyt uzykania narzędzia cylindryczny X D x a X d l N L N L 0 0 V 0 0, V 0 9 0,0,0,0, V 0 0, V 0 9 0, 0 V 0 0, V 0 9 0, 0 0 V 0 0, V 99 0,,,, V 0 0, V 99 0,0 0 V 0 0, V 99 0,,0,0, V 0 0 0, V , 0 V 0 0 0, V ,9,0,0, V 0 0, V 0 0 0, 0 V 0 0, V 0 0 0,,,, V 0, V 0 0, 0 V 0, V 0 0,,0 0,0, V 0 0,0 V 0 0 0, 0 V 0 0, V 0 0 0,,0,0, V 0 0 0,0 V 0 0 0, 0 V 0 0 0,9 V 0 0 0,,,, V 0,0 V 0, 0 V 0,9 V 0, 9,0,0, V 90 0, V 90 0, 0 V 90 0,0 V 90 0, 9,,, V 9 0 0, V ,9 0 V 9 0 0, V ,9 0,0,, 0 V , V ,,0,, 0 V 0 9 0, V 0 9 0,,,, 0 V 9 0, V 9 0,,0,0, 0 V 0 9 0,9 V 0 9 0,,0,0, 0 V 0 9 0, V ,,0,0, 0 V 0 9 0, V 0 0 0,,0,0, 0 V , V 0 0 0,,0,0, 0 V 0 0 0, V 0 0 0,9,0 0,0,0 0 V 0 0, V 0 0,00, 0,,0 0 V 0, V,0,0,0,0 0 V 0 0, V 0,0 9,0,0,0 0 V 90 0,90 V 90,09 9,,,0 0 V ,9 V 9 0 9,0 0,0,0,0 0 V ,9 V ,,0,0,0 0 V 0 0,9 V 0,0,0,0,0 0 V 0,0 V 0,,0,0,0 0 V 0,0 V 0 9,,0,0,0 0 V 0, V 0,9 Wzytkie średnice pośrednie od x mm również jako wymiary calowe dotępne na zapytanie w krótkim terminie. Zgłozenie patentowe

60 D D D KOMET KUB Trigon Wiertło na płytki wymienne D X D X & D & & & & & & X X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony - X niemożliwe Uwagi dotyczące promienia płytki krawającej: x-wymiar nominalny zotanie uzykany wyłącznie przy zatoowaniu odpowiedniej płytki tandardowej. Inny promień płytki krawającej powoduje zmianę średnicy nominalnejx- (patrz Rozdział ). R0, R0, D Śruba mocująca Zalecenia podtawowe Płytka krawająca -0 - Materiał obrabiany X D N L Sztuk Artykuł hh Wielkość P M K N S H,0 V , W WOEX BK N00 W WOEX BK90 S/M,,-IP W WOEX BK,0 Nm, V , W9 0.0 WOEX 000- BK,0 V ,,0 V ,,,0 V ,,0 V 90 0,, W WOEX 0T0-0 BK N00 W WOEX 0T0-0 BK90 S/M,,-IP W WOEX 0T0-0 BK 9,0, V , W9 0.0 WOEX 0T0- BK 9, 0,0 V ,,0 V 90 0,,,0 V 90 0,,0 V 90 0,9,0 V 90 0,9,0 V ,99,0 V 90,0,0,,0 9,0 W WOEX 0T0-0 BK 9, N00 W WOEX 0T0-0 BK90 S/M,,-0IP 0,0 W WOEX 0T0-0 BK, Nm,0 W9 0.0 WOEX 0T0- BK,0,0,0 Zakre dotawy: wiertło KUB Trigon z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Parametry krawania dla wiercenia: Strona 0- / alternatywne płytki krawające: Strona 9. 9

61 KOMET KUB Trigon X mm Wiertło na płytki wymienne, z chwytem cylindrycznym (kombinowanym), prawotnące Parametry krawania dla wiercenia Materiał obrabiany Grupa Wytrzymałość Rm (N/mm²).0.0 # Twardość HB Materiał obrabiany Stale nietopowe: kontrukcyjne, automatowe, Staliwa Stale nietopowe / nikotopowe: kontrukcyjne, ulepzane, narzędziowe, Staliwa Materiał obrabiany Przykłady oznaczeń wg DIN.00 (SJR).0 (SMn0).00 (SJR).000 (E9).0 (C). (MnCr) vc Prędkość krawania v c (m/min) x,9 x,9 x 9,9 pouw max. f (mm/obr) x 0,9 D 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, x 9,9 x 0,9 x 0,9 x,0 P..0 <00 >900 Stale automatowe.0 (SMn- Pb0) Stale nietopowe / nikotopowe: żarowytrzymałe,. (CrMo) kontrukcyjne,. (C0E) ulepzane, azotowane, narzędziowe 00 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,.0 >900 Stale wyokotopowe: narzędziowe. (CrMo-).0 (XCr- MoV) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, S.0. 0 HSS Stopy pecjalne: Inconel, Hatelloy, Nimonic,. (NiuCr- 9Fe9NbMo). (Nimonic 0A) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. 00 Tytan, Stopy tytanu. (Ti- AlSn.) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, M..0 #00 <900 Stale nierdzewne Stale nierdzewne.0 (XCr- Ni9-).0 (XCrNi- Mo--). (XCrNb). (X0CrNi- MoTi--) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,.0 >900 Stale żaroodporne i żarowytrzymałe. (X0CrAlSi). (XNiCr- Si-) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,.0 0 Żeliwo zare 0.0 (EN-GJL-0) 0.0 (EN-GJL-0) 00 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,. 9.0 # Żeliwo topowe Żeliwo feroidalne ferrytyczne 0.0 (GGL- NiCr0 ) 0.00 (EN- GJS-00-) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, K 9. 0 Żeliwo feroidalne ferrytyczno / perlityczne 0.00 (EN-GJS-00-) 0.0 (GJS-) 0.0 (GTW-) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0.0 > (EN- Żeliwo feroidalne GJS-00-) perlityczne (ciągliwe) 0. (GTS-) 0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, Żeliwo feroidalne topowe Żeliwo wermikularne 0. (EN-GJSA- XNiCr0-) EN-GJV Ti < 0, EN-GJV Ti > 0, 0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, Stop miedzi, Moiądz, Stopy brązu, Brązy dobrze obrabialne.0 (CuZnPb)..0 (G- CuPbSn) 00 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 N Stop miedzi,.00 (CuZn0Al) Moiądz, Brązy średnio obrabialny.000 (E-Cu) Alu-top do obróbki platycznej. (AlMg).0 (AlMnCu) 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,.. Alu-top odlewniczy.: (G-AlMg) Si-zawartość < 0%.. Stopy magnezu (G-AlSi9Mg wa) 00 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0, Alu-top. odlewniczy.:..0 Si-zawartość. > 0% (G-AlSi0Mg) 0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,.0 00 Stal hartowana < HRC 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, H.0 00 Stal hartowana > HRC 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Podane parametry krawania ą wartościami makymalnymi i zależą od materiału otrza krawającego. 0 Zgłozenie patentowe

62 D D D KOMET KUB Trigon Wkazówki technologiczne pouw max. f (mm/obr) D D x,9 x,9 x 9,9 x 0,9 x 9,9 x 0,9 x 0,9 x,0 x,9 x 9,9 x 0,9 x 9,9 x 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,9 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,9 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,9 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział

63 KOMET KUB Trigon X 9, mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D równolegle l L a N x d R¼" x D ±0, Pierścień dopr. chłodzenia - patrz Rozdział D D Przez przetawienie Wartość max. do wybiegu Chwyt uzykania narzędzia cylindryczny X D x a X d l N L N L,0,0,,0,0,,,,,0,0,,0,0,,,,,0 9,0,, 9,0, 9,0 9,, 9, 0,0, 0 0 V 0 V 0 0, 0 V 0 0, V ,9 0 V9 0 0, V , 0 0 V 0 9 0,9 V 0 9 0, 0 V 0 9 0, V ,0 0 V , V ,9 0 V 90 0,0 0 V9 90 0,9 0 0 V 00 0,0 V 00 0, 0 V 00 0,9 V 900 0,0 0 V9 00 0, V , 0 0 V 00 0,0 V 00 0,9 0 V 00 0,0 V , 0 V9 00 0, V , 0 V , 0 V , 0 0 V 00 0, V 00 0, 0 V 00 0,0 V , 0 V9 00 0, V , 0 V , 0 V ,9 0 0 V 900 0, V 900 0, 0 V 900 0, V , 0 V , V ,9 0 V , 0 V ,9 Dalze średnice na natępnej tronie. Wzytkie średnice pośrednie od x mm również jako wymiary calowe dotępne na zapytanie w krótkim terminie. Zgłozenie patentowe

64 D D KOMET KUB Trigon Wiertło na płytki wymienne D X & D & & & & & & X X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony - X niemożliwe Uwagi dotyczące promienia płytki krawającej: x-wymiar nominalny zotanie uzykany wyłącznie przy zatoowaniu odpowiedniej płytki tandardowej. Inny promień płytki krawającej powoduje zmianę średnicy nominalnejx- (patrz Rozdział ). R0, R0, Śruba mocująca Zalecenia podtawowe Płytka krawająca -0 - Materiał obrabiany Sztuk Artykuł hh Wielkość P M K N S H N00 0 S/M,-IP 0, Nm W W W W WOEX BK WOEX BK90 WOEX BK WOEX 000- BK Zakre dotawy: wiertło KUB Trigon z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Parametry krawania dla wiercenia: Strona / alternatywne płytki krawające: Strona 9.

65 KOMET KUB Trigon X 0 9, mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D równolegle l L a N x d R¼" x D ±0, Pierścień dopr. chłodzenia - patrz Rozdział D D Przez przetawienie Wartość max. do wybiegu Chwyt uzykania narzędzia cylindryczny X D x a X d l N L N L 0,0,0,,0,0,,0,0,,,,,0,0,,0,0,,,,,0,0,,0,0,,,,,0 0,0,,0,0,,,, 9,0,0, 9,,, 0 0 V , V , 0 V , V , 0 V ,9 V , 0 0 V 00 0, V 00 0, 0 V 00 0, V , 0 V9 00 0, V , 0 0 V , V , 0 V , V 900 0,9 0 V , V , 0 V , 0 V , 0 0 V , V , 0 V , V , 0 V , V , 0 0 V ,9 V , 0 V ,9 V , 0 V , V , 0 V , 0 V ,90 0 V , V , 0 V , V ,9 V , 0 V , V , 0 V , V ,9 0 V ,9 0 V ,9 0 V , V , 0 V ,90 V ,9 V , 0 V , V 900 0, 0 V ,9 V ,9 0 V ,0 0 V9 90 0,00 V 900 0,0 0 V 900 0,9 V , 0 V ,9 V ,0 0 V 990 0,0 0 V ,0 Dalze średnice na natępnej tronie. Wzytkie średnice pośrednie od x mm również jako wymiary calowe dotępne na zapytanie w krótkim terminie. Zgłozenie patentowe

66 D D KOMET KUB Trigon Wiertło na płytki wymienne D X & D & & & & & & X X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony - X niemożliwe Uwagi dotyczące promienia płytki krawającej: x-wymiar nominalny zotanie uzykany wyłącznie przy zatoowaniu odpowiedniej płytki tandardowej. Inny promień płytki krawającej powoduje zmianę średnicy nominalnejx- (patrz Rozdział ). R0, R0, Zalecenia podtawowe Śruba mocująca Płytka krawająca -0 - Materiał obrabiany Sztuk Artykuł hh Wielkość P M K N S H N00 S/M,,-IP,0 Nm W W W W9 0.0 WOEX BK WOEX BK90 WOEX BK WOEX 000- BK N00 S/M,,-IP, Nm W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK Zakre dotawy: wiertło KUB Trigon z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Parametry krawania dla wiercenia: Strona / alternatywne płytki krawające: Strona 9.

67 KOMET KUB Trigon X 0 mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D równolegle l L a N x d R¼" x D ±0, Pierścień dopr. chłodzenia - patrz Rozdział D D Przez przetawienie Wartość max. do wybiegu Chwyt uzykania narzędzia cylindryczny X D x a X d l N L N L 0,0,, 0 V , V , 0 V ,0 V ,09,0,, 0 V , V 900 0, 0 V ,99 V9 900,,,, 0 V 90 0, 0 V9 90,,0,0, 0 V , V 900 0,0 0 V9 00 9,0 V9 900,,0,0, 0 V , V 900 0, 0 V , V9 900,,0,0, 0 V , V 900 0, 0 V9 00 0, V9 900,,0,0, 0 V ,9 V ,9 0 V9 00 0, V ,,0,0, 0 V , V 900 0,9 0 V9 00 0,9 V9 900,,0 0,0,0 0 V ,9 0 V9 00 0,9 V9 900,, 0,,0 0 V9 90 9,,0,0,0 0 V 00 0,9 0 V9 00, V ,0 9,0,0,0 0 V 900 0,99 0 V9 900, V , 9,,,0 0 V ,9 0,0,0,0 0 V ,0 0 V , V ,,0,0,0 0 V 00,0 0 V9 00, V ,,0,0,0 0 V 00, 0 V9 00, V ,,0,0,0 0 V 00 9, 0 V9 00 9,0 V9 900,,0,0,0 0 V 00, 0 V9 00, V9 900,9,0,0, 0 V9 00 9,,0 9,0, 0 V9 00,,0 0,0, 0 V9 00,9,0,0, 0 V9 00,09 9,0,0, 0 V ,9 0,0,0, 0 V ,,0,0, 0 V9 00 9,0,0,0, 0 V ,,0,0, 0 V ,,0,0, 0 V9 00 0, Dalze średnice na natępnej tronie. Wzytkie średnice pośrednie od x mm również jako wymiary calowe dotępne na zapytanie w krótkim terminie. Zgłozenie patentowe

68 D D KOMET KUB Trigon Wiertło na płytki wymienne D X & D & & & & & & X X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony - X niemożliwe Uwagi dotyczące promienia płytki krawającej: x-wymiar nominalny zotanie uzykany wyłącznie przy zatoowaniu odpowiedniej płytki tandardowej. Inny promień płytki krawającej powoduje zmianę średnicy nominalnejx- (patrz Rozdział ). R0, R0, Zalecenia podtawowe Śruba mocująca Płytka krawająca -0 - Materiał obrabiany Sztuk Artykuł hh Wielkość P M K N S H N00 S/M,,-IP, Nm W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK N00 S/M,,-0IP, Nm W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK N00 S/M, 9-IP, Nm W W W W9 0.0 WOEX BK WOEX BK90 WOEX BK WOEX 000- BK Zakre dotawy: wiertło KUB Trigon z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Parametry krawania dla wiercenia: Strona / alternatywne płytki krawające: Strona 9.

69 KOMET KUB Trigon X mm, D D Wiertło na płytki wymienne, z chwytem cylindr. (równoległe ścięcie), prawotnące Parametry krawania dla wiercenia Materiał obrabiany Grupa Wytrzymałość Rm (N/mm²).0 # Twardość HB Materiał obrabiany Stale nietopowe: kontrukcyjne, automatowe, Staliwa Stale nietopowe / nikotopowe: kontrukcyjne, ulepzane, narzędziowe, Staliwa Materiał obrabiany Przykłady oznaczeń wg DIN.00 (SJR).0 (SMn0).00 (SJR).000 (E9).0 (C). (MnCr) vc Prdkość krawania v c (m/min) x,9 x 9,9 x 0,9 x 9,9 D D x 0,9 pouw max. f (mm/obr) x 0,9 x,0 00 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, x,,0 x,9 x 9,9 x 0,9 x 9,9 x 0,9 x 0,9 x,0 P..0 <00 >900 Stale automatowe.0 (SMn- Pb0) Stale nietopowe / nikotopowe: żarowytrzymałe,. (CrMo) kontrukcyjne,. (C0E) ulepzane, azotowane, narzędziowe 00 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,.0 >900 Stale wyokotopowe: narzędziowe. (CrMo-).0 (XCr- MoV) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, S.0. 0 HSS Stopy pecjalne: Inconel, Hatelloy, Nimonic,. (NiuCr- 9Fe9NbMo). (Nimonic 0A) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. 00 Tytan, Stopy tytanu. (Ti- AlSn.) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, M..0 #00 <900 Stale nierdzewne Stale nierdzewne.0 (XCr- Ni9-).0 (XCrNi- Mo--). (XCrNb). (X0CrNi- MoTi--) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,.0 >900 Stale żaroodporne i żarowytrzymałe. (X0CrAlSi). (XNiCr- Si-) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,.0 0 Żeliwo zare 0.0 (EN-GJL-0) 0.0 (EN-GJL-0) 00 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,. 9.0 # Żeliwo topowe Żeliwo feroidalne ferrytyczne 0.0 (GGL- NiCr0 ) 0.00 (EN- GJS-00-) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, K 9. 0 Żeliwo feroidalne ferrytyczno / perlityczne 0.00 (EN-GJS-00-) 0.0 (GJS-) 0.0 (GTW-) 0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0.0 > (EN- Żeliwo feroidalne GJS-00-) perlityczne (ciągliwe) 0. (GTS-) 0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, Żeliwo feroidalne topowe Żeliwo wermikularne 0. (EN-GJSA- XNiCr0-) EN-GJV Ti < 0, EN-GJV Ti > 0, 0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, Stop miedzi, Moiądz, Stopy brązu, Brązy dobrze obrabialne.0 (CuZnPb)..0 (G- CuPbSn) 00 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 N Stop miedzi,.00 (CuZn0Al) Moiądz, Brązy średnio obrabialny.000 (E-Cu) Alu-top do obróbki platycznej. (AlMg).0 (AlMnCu) 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,.. Alu-top odlewniczy.: (G-AlMg) Si-zawartość < 0%.. Stopy magnezu (G-AlSi9Mg wa) 00 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, Alu-top. odlewniczy.:..0 Si-zawartość. > 0% (G-AlSi0Mg) 0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,.0 00 Stal hartowana < HRC 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, H.0 00 Stal hartowana > HRC 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Podane parametry krawania ą wartościami makymalnymi i zależą od materiału otrza krawającego. Zgłozenie patentowe

70 D D D KOMET KUB Trigon dla lepzej kontroli wióra Płytka krawająca Alternatywne płytki krawające dla wyżzych prędkości krawania Płytka krawająca XD -0 - Materiał obrabiany P M K N S H XD Materiał obrabiany P M K N S H -, -, 9, W W WOEX 000- BK WOEX 000- BK9 9, W W WOEX BK WOEX 000- BK0 0, W9 0.0 W WOEX 000- BK WOEX 000- BK9 0, W W WOEX BK WOEX 000- BK0 W9 0.0 W W WOEX 0T0- BK WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK9 W W WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK0 W9 0.0 W W WOEX 0T0- BK WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK9 W W WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK0 W W WOEX BK WOEX BK W W W WOEX BK WOHX 000 F PKD0 WOHX 000 EN BK do obróbki przerywanej Uwaga: te płytki krawające dla wiertła KUB Trigon należy toować tylko jako płytki zewnętrzne: WOEX (Geometria 0) WOEX (Geometria 0) w gatunku BK WOEX (Geometria 0) w gatunku BK0 -, 9, W WOEX BK9 W W W W WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 0, W W W W9 0.0 WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 W W W W9 0.0 W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 P0 WOEX 0T0-0 K0 WOEX 0T0- K0 WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 P0 WOEX 0T0-0 K0 WOEX 0T0- K0 W W W W WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX K0 Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział 9

71 KOMET KUB Trigon X mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D ABS Położenie otrza Lewe obroty x D ±0, ABS0 x d a N L Oprawka VDI ABS0N-NC00 D D Przez przetawienie Wartość max. do wybiegu uzykania narzędzia ABS X D x a X d N L N L,0,0, 0 V0 0 0,0 V0 0 0,0,0,0, 0 V ,0 V ,0,0,0, 0 V0 00 0,0 V0 00 0,0,0,0, 0 V ,0 V0 00 0,0,0 9,0, 0 V0 00 0,0 V ,0 9,0 0,0, 0 V ,0 V , 0,0,0, 0 V ,0 V ,0,0,0, 0 V0 00 0, V ,0,0,0, 0 V , V ,0,0,0, 0 V0 00 0, V ,0,0,0, 0 V0 00 0,0 V ,,0,0, 0 V ,0 V ,,0,0, 0 V0 00 0,0 V0 00 0,0,0 0,0, 0 V ,0 V0 00 0,0,0,0, 0 V , V , 9,0,0, 0 V ,0 V , 0,0,, 0 V , V ,0,0,, 0 V , V ,,0,0, 0 V , V ,90,0,0, 0 V ,0 V ,9,0,0, 0 V , V0 00 0,00,0,0, 0 V ,90 V0 00 0,00,0,0, 0 V0 00 0,90 V0 00 0,0,0 0,0,0 0 V0 00,0 V0 00,0,0,0,0 0 V0 00,0 V0 00, 9,0,0,0 0 V0 900,0 V0 900,0 0,0,0,0 0 V , V ,0,0,0,0 0 V0 00,0 V0 00,,0,0,0 0 V0 00,0 V0 00,0,0,0,0 0 V0 00, V ,,0,0,0 0 V0 00, V0 00, 0 Zgłozenie patentowe

72 D D KOMET KUB Trigon Wiertło na płytki wymienne D X D X & bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony - X niemożliwe Uwagi dotyczące promienia płytki krawającej: x-wymiar nominalny zotanie uzykany wyłącznie przy zatoowaniu odpowiedniej płytki tandardowej. Inny promień płytki krawającej powoduje zmianę średnicy nominalnejx- (patrz Rozdział ). Śruba mocująca Zalecenia podtawowe Płytka krawająca R0, R0, -0 - Materiał obrabiany Sztuk Artykuł hh Wielkość P M K N S H N00 0 S/M,-IP 0, Nm W W W W WOEX BK WOEX BK90 WOEX BK WOEX 000- BK N00 S/M,,-IP,0 Nm W W W W9 0.0 WOEX BK WOEX BK90 WOEX BK WOEX 000- BK N00 S/M,,-IP, Nm W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK N00 S/M,,-0IP, Nm W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK Zakre dotawy: wiertło KUB Trigon z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Parametry krawania dla wiercenia: Strona / alternatywne płytki krawające: Strona.

73 KOMET KUB Trigon X mm Wiertła na płytki wymienne, z chwytem ABS, lewotnące Parametry krawania dla wiercenia Materiał obrabiany Grupa Wytrzymałość Rm (N/mm²).0.0 # Twardość HB Materiał obrabiany Stale nietopowe: kontrukcyjne, automatowe, Staliwa Stale nietopowe / nikotopowe: kontrukcyjne, ulepzane, narzędziowe, Staliwa Materiał obrabiany Przykłady oznaczeń wg DIN.00 (SJR).0 (SMn0).00 (SJR).000 (E9).0 (C). (MnCr) vc Prędkość krawania v c (m/min) x,9 x 9,9 D D x 0,9 pouw max. f (mm/obr) x,9 x,0 00 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, x,9 x 9,9 x 0,9 x,9 x,0 P..0 <00 >900 Stale automatowe.0 (SMn- Pb0) Stale nietopowe / nikotopowe: żarowytrzymałe,. (CrMo) kontrukcyjne,. (C0E) ulepzane, azotowane, narzędziowe 00 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,.0 >900 Stale wyokotopowe: narzędziowe. (CrMo-).0 (XCr- MoV) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, S.0. 0 HSS Stopy pecjalne: Inconel, Hatelloy, Nimonic,. (NiuCr- 9Fe9NbMo). (Nimonic 0A) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. 00 Tytan, Stopy tytanu. (Ti- AlSn.) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, M..0 #00 <900 Stale nierdzewne Stale nierdzewne.0 (XCr- Ni9-).0 (XCrNi- Mo--). (XCrNb). (X0CrNi- MoTi--) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,.0 >900 Stale żaroodporne i żarowytrzymałe. (X0CrAlSi). (XNiCr- Si-) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,.0 0 Żeliwo zare 0.0 (EN-GJL-0) 0.0 (EN-GJL-0) 00 0,0 0, 0, 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,. 9.0 # Żeliwo topowe Żeliwo feroidalne ferrytyczne 0.0 (GGL- NiCr0 ) 0.00 (EN- GJS-00-) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, K 9. 0 Żeliwo feroidalne ferrytyczno / perlityczne 0.00 (EN-GJS-00-) 0.0 (GJS-) 0.0 (GTW-) 0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0.0 > (EN- Żeliwo feroidalne GJS-00-) perlityczne (ciągliwe) 0. (GTS-) 0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, Żeliwo feroidalne topowe Żeliwo wermikularne 0. (EN-GJSA- XNiCr0-) EN-GJV Ti < 0, EN-GJV Ti > 0, 0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, Stop miedzi, Moiądz, Stopy brązu, Brązy dobrze obrabialne.0 (CuZnPb)..0 (G- CuPbSn) 00 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 N Stop miedzi,.00 (CuZn0Al) Moiądz, Brązy średnio obrabialny.000 (E-Cu) Alu-top do obróbki platycznej. (AlMg).0 (AlMnCu) 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,.. Alu-top odlewniczy.: (G-AlMg) Si-zawartość < 0%.. Stopy magnezu (G-AlSi9Mg wa) 00 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, Alu-top. odlewniczy.:..0 Si-zawartość. > 0% (G-AlSi0Mg) 0 0,0 0, 0, 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,.0 00 Stal hartowana < HRC 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, H.0 00 Stal hartowana > HRC 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Podane parametry krawania ą wartościami makymalnymi i zależą od materiału otrza krawającego. Zgłozenie patentowe

74 D D KOMET KUB Trigon dla lepzej kontroli wióra Płytka krawająca Alternatywne płytki krawające dla wyżzych prędkości krawania Płytka krawająca XD -0 - Materiał obrabiany P M K N S H XD Materiał obrabiany P M K N S H 9, W WOEX 000- BK 9, W W WOEX BK WOEX 000- BK0 0, W9 0.0 WOEX 000- BK 0, W W WOEX BK WOEX 000- BK0 W WOEX 0T0-0 BK W W WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK0 W WOEX 0T0-0 BK W W WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK0 do obróbki przerywanej Uwaga: te płytki krawające dla wiertła KUB Trigon należy toować tylko jako płytki zewnętrzne: WOEX (Geometria 0) WOEX (Geometria 0) w gatunku BK WOEX (Geometria 0) w gatunku BK0 9, W W W W WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 0, W W W W9 0.0 WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 P0 WOEX 0T0-0 K0 WOEX 0T0- K0 W W W W9 0.0 WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział

75 KOMET KUB Trigon X mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D równolegle Pierścień dopr. chłodzenia - patrz Rozdział Lewe obroty a x D ±0, N R¼" x d L l Przez przetawienie Wartość max. do wybiegu uzykania narzędzia X D x a N L D Chwyt cylindryczny Chwyt cylindryczny Chwyt cylindryczny x d l x d l x d l X X 0 X 0,0,0, V 0 0, V 0 0, V9 0 0,,0,0, 9 V 0 0, V 0 0, V9 0 0,,0,0, V 00 0, V 00 0,9 V9 00 0,,0,0, V 00 0,9 V 00 0,0 V9 00 0,,0 9,0, V 00 0, V 00 0,0 V9 00 0, 9,0 9,, V 900 0, V 900 0, V , 0,0,0, 0 V 000 0, V 000 0, V ,9,0,0, V 00 0, V 00 0, V9 00 0,,0,0, 90 V 00 0, V 00 0, V9 00 0,,0,0, 9 9 V 00 0, V 00 0, V9 00 0,,0,0, 9 V 00 0, V 00 0,9 V9 00 0,,0,0, 99 V 00 0, V9 00 0,,0,0, 0 V 00 0, V9 00 0,,0 0,0, 0 V 00 0, V9 00 0,90,0,0, 0 V 00 0, V9 00 0,9 9,0,0, V 900 0,9 V ,9 0,0,, 90 9 V 000 0, V9 000,0,0,, 9 V 00 0, V9 00 0,99,0,0, 9 V 00 0, V9 00,0,0,0, 99 V 00 0, V9 00,,0,0, 0 V 00 0, V9 00,,0,0, 0 V 00 0,9 V9 00,,0,0, 0 V 00 0, V9 00,9,0 0,0,0 0 V 00 0,90 V9 00,9,0,0,0 V 00 0,9 V9 00, 9,0,0,0 V 900 0,99 V9 900, 0,0,0,0 0 9 V 000,0 V9 000,,0,0,0 V 00,0 V9 00,,0,0,0 V 00, V9 00,,0,0,0 9 V 00, V9 00,0,0,0,0 V 00, V9 00,,0,0, 9 V9 00,,0 9,0, V9 00,,0 0,0, V9 00,9,0,0, V9 00,09 9,0,0, 9 V9 900,9 0,0,0, 0 9 V9 000,,0,0, 9 V9 00,0,0,0, 0 V9 00, Zgłozenie patentowe

76 D KOMET KUB Trigon Wiertło na płytki wymienne D X & bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony - X niemożliwe Zakre dotawy: wiertło KUB Trigon z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Uwagi dotyczące promienia płytki krawającej: x-wymiar nominalny zotanie uzykany wyłącznie przy zatoowaniu odpowiedniej płytki tandardowej. Inny promień płytki krawającej powoduje zmianę średnicy nominalnejx- (patrz Rozdział ). R0, R0, Śruba mocująca Zalecenia podtawowe Płytka krawająca -0 - Materiał obrabiany Sztuk Artykuł hh Wielkość P M K N S H N00 0 S/M,-IP 0, Nm W W W W WOEX BK WOEX BK90 WOEX BK WOEX 000- BK N00 S/M,,-IP,0 Nm W W W W9 0.0 WOEX BK WOEX BK90 WOEX BK WOEX 000- BK N00 S/M,,-IP, Nm W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK N00 S/M,,-0IP, Nm W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK N00 S/M, 9-IP, Nm W W W W9 0.0 WOEX BK WOEX BK90 WOEX BK WOEX 000- BK Parametry krawania dla wiercenia: Strona / alternatywne płytki krawające: Strona.

77 KOMET KUB Trigon X mm Wiertło na płytki wymienne, z chwytem cylindr. (równoległe ścięcie), prawotnące Parametry krawania dla wiercenia Materiał obrabiany Grupa Wytrzymałość Rm (N/mm²).0.0 # Twardość HB Materiał obrabiany Stale nietopowe: kontrukcyjne, automatowe, Staliwa Stale nietopowe / nikotopowe: kontrukcyjne, ulepzane, narzędziowe, Staliwa Materiał obrabiany Przykłady oznaczeń wg DIN.00 (SJR).0 (SMn0).00 (SJR).000 (E9).0 (C). (MnCr) vc Prędkość krawania v c (m/min) x,9 x 9,9 x 0,9 pouw max. f (mm/obr) x 9,9 D 00 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, x 0,9 x 0,9 x,0 x,,0 P..0 <00 >900 Stale automatowe.0 (SMn- Pb0) Stale nietopowe / nikotopowe: żarowytrzymałe,. (CrMo) kontrukcyjne,. (C0E) ulepzane, azotowane, narzędziowe 00 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 00 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,.0 >900 Stale wyokotopowe: narzędziowe. (CrMo-).0 (XCr- MoV) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, S.0. 0 HSS Stopy pecjalne: Inconel, Hatelloy, Nimonic,. (NiuCr- 9Fe9NbMo). (Nimonic 0A) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. 00 Tytan, Stopy tytanu. (Ti- AlSn.) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0, M..0 #00 <900 Stale nierdzewne Stale nierdzewne.0 (XCr- Ni9-).0 (XCrNi- Mo--). (XCrNb). (X0CrNi- MoTi--) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,.0 >900 Stale żaroodporne i żarowytrzymałe. (X0CrAlSi). (XNiCr- Si-) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,.0 0 Żeliwo zare 0.0 (EN-GJL-0) 0.0 (EN-GJL-0) 00 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,. 9.0 # Żeliwo topowe Żeliwo feroidalne ferrytyczne 0.0 (GGL- NiCr0 ) 0.00 (EN- GJS-00-) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, K 9. 0 Żeliwo feroidalne ferrytyczno / perlityczne 0.00 (EN-GJS-00-) 0.0 (GJS-) 0.0 (GTW-) 0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0.0 > (EN- Żeliwo feroidalne GJS-00-) perlityczne (ciągliwe) 0. (GTS-) 0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Żeliwo feroidalne topowe Żeliwo wermikularne 0. (EN-GJSA- XNiCr0-) EN-GJV Ti < 0, EN-GJV Ti > 0, 0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,.0 90 Stop miedzi, Moiądz, Stopy brązu, Brązy dobrze obrabialne.0 (CuZnPb)..0 (G- CuPbSn) 00 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, N Stop miedzi,.00 (CuZn0Al) Moiądz, Brązy średnio obrabialny.000 (E-Cu) Alu-top do obróbki platycznej. (AlMg).0 (AlMnCu) 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,.. Alu-top odlewniczy.: (G-AlMg) Si-zawartość < 0%.. Stopy magnezu (G-AlSi9Mg wa) 00 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,.0 00 Alu-top. odlewniczy.:..0 Si-zawartość. > 0% (G-AlSi0Mg) 0 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,.0 00 Stal hartowana < HRC 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, H.0 00 Stal hartowana > HRC 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Podane parametry krawania ą wartościami makymalnymi i zależą od materiału otrza krawającego. Zgłozenie patentowe

78 D KOMET KUB Trigon dla lepzej kontroli wióra Płytka krawająca Alternatywne płytki krawające dla wyżzych prędkości krawania Płytka krawająca XD -0 - Materiał obrabiany P M K N S H XD Materiał obrabiany P M K N S H 9, W WOEX 000- BK 9, W W WOEX BK WOEX 000- BK0 0, W9 0.0 WOEX 000- BK 0, W W WOEX BK WOEX 000- BK0 W WOEX 0T0-0 BK W W WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK0 W9 0.0 W W WOEX 0T0- BK WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK9 W W WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK0 W W WOEX BK WOEX BK W W W WOEX BK WOHX 000 F PKD0 WOHX 000 EN BK do obróbki przerywanej Uwaga: te płytki krawające dla wiertła KUB Trigon należy toować tylko jako płytki zewnętrzne: WOEX (Geometria 0) WOEX (Geometria 0) w gatunku BK WOEX (Geometria 0) w gatunku BK0 0, 9, W W W W W W W W9 0.0 WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 P0 WOEX 0T0-0 K0 WOEX 0T0- K0 W W W W9 0.0 WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 W W W W WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX K0 Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział

79 KOMET KUB X, mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D ABS D na zapytanie L N a ABS0 x d x D +,0 0, D Wartość wybiegu narzędzia ABS X D a X d N L natawność Artykuł Artykuł Artykuł, 0,0 0 V 900, 9,,0 0 V ,0 N00 N0 00 0,,0 0 V 00, S/M,,- D 0 M, 9,-,,0 0 V 00, M -, 0IP Tx0,,0 0 V ,, Nm,,0 0 V 00,,, V 00 90,9,, V 00 9,9,, V 00 9,0, 9, V 00 99,0, 0, V 900 0, 9,, V , 0,, V 00 0,0,, V 00,0,, V 00 9,,, V 00,,, 0 V 00 0,0,, 0 V 00,,, 0 V 00,0, 9, 0 V 00 9,0, 0, 0 V 900,9 9,, 0 V 000 0,00 0,, 0 V 00,00,, 0 V 00,0,, 0 V 00 9,,, 0 V 00 9,,, 0 V ,,, 0 V 00 9,,, 0 V 00 0,0, 9, 0 V ,00, 0, 0 V 900 0, 9,, 0 V 000 0, 0,, 0 V 00,,, 0 V 00,9,, 0 V 00 9,0,, 0 V 00,,, 0 V 00 90,,, 0 V 00 9,,, 0 V 00 9,0, 9, 0 V 00 99,0, 0, 0 V 900 0,00 9,, 0 V ,9 0,, 0 V 00 0, D D D Wkładka Śruba mocująca N0 00 M, 0,- Tx N0 0 M,,- Tx N0 00 M,- Tx0 Śruba do regulacji M M M 0- Śruba mocująca N00 S/M, 9- IP, Nm N00 S/M, 9- IP, Nm N00 S/M, - 0IP, Nm Wzytkie średnice pośrednie od x, mm również jako wym. calowe dotępne na zapytanie w krótkim terminie. Zgłozenie patentowe

80 D KOMET KUB D & & & & & & X X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony - X niemożliwe Zakre dotawy: Wiertło KUB z wkładką i. Zakre dotawy: Wkładka z śrubą mocującą, śrubą do regulacji i śrubą mocującą. Zakre dotawy: Wkładka z śrubą mocującą, kołek i śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Wiertło na płytki wymienne Uwagi dotyczące promienia płytki krawającej: x-wymiar nominalny zotanie uzykany wyłącznie przy zatoowaniu odpowiedniej płytki tandardowej. Inny promień płytki krawającej powoduje zmianę średnicy nominalnejx- (patrz Rozdział ). R0, R0, Wkładka Śruba mocująca Kołek Śruba mocująca Zalecenia podtawowe Płytka krawająca -0 - Materiał obrabiany Sztuk Artykuł Artykuł Artykuł hhwielkość P M K N S H D0 00 N00 0 M, - IP, Nm N00 000,/, N00 S/M,,- 0IP, Nm W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK D0 0 N00 M, 9-0IP, Nm N00 00 /, N00 S/M, 9- IP, Nm W W W W9 0.0 WOEX BK WOEX BK90 WOEX BK WOEX 000- BK D0 0 N00 M, 9-0IP, Nm N00 00 /, N00 S/M, 9- IP, Nm W W W W WOEX BK WOEX BK90 WOEX BK WOEX 000- BK D0 0 N00 9 M,,- 0IP, Nm N00 00 /,0 N00 S/M, - 0IP, Nm W W W W W WOEX 00-0 BK WOEX 00-0 BK90 WOEX 00-0 BK WOEX BK WOEX K0 Parametry krawania dla wiercenia: Strona 0 / alternatywne płytki krawające: Strona. 9

81 KOMET KUB X, mm Wiertło na płytki wymienne, z chwytem ABS, prawotnące Parametry krawania dla wiercenia Materiał obrabiany Grupa Wytrzymałość Rm (N/mm²).0.0 # Twardość HB Materiał obrabiany Stale nietopowe: kontrukcyjne, automatowe, Staliwa Stale nietopowe / nikotopowe: kontrukcyjne, ulepzane, narzędziowe, Staliwa Materiał obrabiany Przykłady oznaczeń wg DIN.00 (SJR).0 (SMn0).00 (SJR).000 (E9).0 (C). (MnCr) vc Prędkość krawania v c (m/min) pouw max. f (mm/obr) D x, x, x, x, 00 0,0 0, 0, 0, 0 0,0 0, 0, 0, P..0 <00 >900 Stale automatowe.0 (SMn- Pb0) Stale nietopowe / nikotopowe: żarowytrzymałe,. (CrMo) kontrukcyjne,. (C0E) ulepzane, azotowane, narzędziowe 00 0, 0, 0, 0, 00 0,0 0, 0, 0,.0 >900 Stale wyokotopowe: narzędziowe. (CrMo-).0 (XCr- MoV) 0 0,0 0,0 0,0 0, S.0. 0 HSS Stopy pecjalne: Inconel, Hatelloy, Nimonic,. (NiuCr- 9Fe9NbMo). (Nimonic 0A) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0. 00 Tytan, Stopy tytanu. (Ti- AlSn.) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 M..0 #00 <900 Stale nierdzewne Stale nierdzewne.0 (XCr- Ni9-).0 (XCrNi- Mo--). (XCrNb). (X0CrNi- MoTi--) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,.0 >900 Stale żaroodporne i żarowytrzymałe. (X0CrAlSi). (XNiCr- Si-) 0 0,0 0,0 0,0 0,0.0 0 Żeliwo zare 0.0 (EN-GJL-0) 0.0 (EN-GJL-0) 00 0, 0,. 9.0 # Żeliwo topowe Żeliwo feroidalne ferrytyczne 0.0 (GGL- NiCr0 ) 0.00 (EN- GJS-00-) 0 0, 0, 0 0, 0, 0, K 9. 0 Żeliwo feroidalne ferrytyczno / perlityczne 0.00 (EN-GJS-00-) 0.0 (GJS-) 0.0 (GTW-) 0 0, 0, 0, 0.0 > (EN- Żeliwo feroidalne GJS-00-) perlityczne (ciągliwe) 0. (GTS-) 0 0, 0, 0, 0, Żeliwo feroidalne topowe Żeliwo wermikularne 0. (EN-GJSA- XNiCr0-) EN-GJV Ti < 0, EN-GJV Ti > 0, 0 0,0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0,.0 90 Stop miedzi, Moiądz, Stopy brązu, Brązy dobrze obrabialne.0 (CuZnPb)..0 (G- CuPbSn) 00 0, 0, 0, N Stop miedzi,.00 (CuZn0Al) Moiądz, Brązy średnio obrabialny.000 (E-Cu) Alu-top do obróbki platycznej. (AlMg).0 (AlMnCu) 00 0, 0, 0, 00 0, 0, 0,.. Alu-top odlewniczy.: (G-AlMg) Si-zawartość < 0%.. Stopy magnezu (G-AlSi9Mg wa) 00 0, 0,.0 00 Alu-top. odlewniczy.:..0 Si-zawartość. > 0% (G-AlSi0Mg) 0 0, 0, H Stal hartowana < HRC Stal hartowana > HRC 0 Podane parametry krawania ą wartościami makymalnymi i zależą od materiału otrza krawającego. Zgłozenie patentowe

82 D KOMET KUB Alternatywne płytki krawające dla lepzej kontroli wióra Płytka krawająca dla wyżzych prędkości krawania Płytka krawająca XD Materiał obrabiany P M K N S H XD Materiał obrabiany P M K N S H, W9 0.0 W W W WOEX 0T0- BK WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK9, W W WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK0, W9 0.0 W W W WOEX 000- BK WOEX BK WOEX BK WOEX 000- BK9, W W WOEX BK WOEX 000- BK0, W W W W WOEX 000- BK WOEX BK WOEX BK WOEX 000- BK9, W W WOEX BK WOEX 000- BK0, W9 0.0 W W WOEX 00- BK WOEX 00-0 BK WOEX 00- BK9, W W WOEX 00-0 BK WOEX BK do obróbki przerywanej Uwaga: te płytki krawające dla wiertła KUB należy toować tylko jako płytki zewnętrzne: WOEX (Geometria 0) WOEX (Geometria 0) w gatunku BK WOEX (Geometria 0) w gatunku BK0, W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 P0 WOEX 0T0-0 K0 WOEX 0T0- K0, W W W W9 0.0 WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0, W W W W WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0, W W W W WOEX 00-0 BK90 WOEX 00-0 P0 WOEX 00-0 K0 WOEX K0 Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział

83 KOMET KUB X mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D ABS L N a ABS x d x D +0, 0, D D *przez przetawienie Wartość max. do wybiegu uzykania narzędzia ABS X D x a X d N L N L, V 00 90, V 00 90, 9, V 00 9, V 00 9,9 0, V ,0 V 00 9,0, V 00 9, V 00 99,0 9, V 900 9,0 V 900 0, 0, V , V ,, V 00 0,9 V 00 0,, V ,9 V 00,, V 00 0,00 V 00 9,, V 00 0,0 V 00,, 0 V 00 0,9 V 00 0, 9, 0 V 00,9 V 00, 0, 0 V 00 9,0 V 00,, 0 V 00, V 00 9, 9, 0 V 900, V 900, 0, 0 V 000 0, V 000 0,9, 0 V 00, V 00,0, 0 V 00 9, V 00,9, 0 V 00, V 00 9,, 0 V 00,9 V 00 9,, 0 V 00 0, V ,0 9, 0 V 00, V 00 9, 9,, 0 V 00 9, V 00 0,0 0, 0 V 00 9,99 V ,9 9, 0 V 900 0,0 V 900 0, 0, 0 V , V 000 0,, 0 V 00 0, V 00,, 0 V 00 09, V 00,9, 0 V 00, V 00 9,9, 0 V 00, V 00,, 0 V 00 0,90 V 00 90, 9, 0 V 00,0 V 00 9, 0, 0 V 00 9, V 00 9,0, 0 V 00,9 V 00 99,0 9, 0 V 900, V 900 0,0 0, 0 V 000 0, V ,,, 0 V 00, V 00 0,, 0 V 00 9,9 V 00,9 Wzytkie średnice pośrednie od x mm również jako wymiary calowe dotępne na zapytanie w krótkim terminie. * ytem do przetawiania narzędzi: patrz katalog "Rozdział " Zgłozenie patentowe

84 D D KOMET KUB Wiertło na płytki wymienne D X D X X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony - X niemożliwe Zakre dotawy: Wiertło KUB z wkładką i. Zakre dotawy: Wkładka z śrubą mocującą, kołek i śrubą mocującą. Zakre dotawy: Wkładka z śrubą mocującą, kołek i śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Wkładka i zewnętrzna wewnętrzna Śruba mocująca Kołek Śruba mocująca Zalecenia podtawowe Płytka krawająca -0 - Materiał obrabiany Sztuk Artykuł Artykuł Artykuł hh Wielkość P M K N S H D0 0 D0 0 N00 M, 9-0IP, Nm N00 00 /, N00 S/M, 9- IP, Nm W W W W9 0.0 WOEX BK WOEX BK90 WOEX BK WOEX 000- BK D0 0 D0 0 N00 M, 9-0IP, Nm N00 00 /, N00 S/M, 9- IP, Nm W W W W WOEX BK WOEX BK90 WOEX BK WOEX 000- BK D0 0 D0 0 N00 90 M,,- N IP /,0, Nm N00 S/M, - 0IP, Nm W W W W W WOEX 00-0 BK WOEX 00-0 BK90 WOEX 00-0 BK WOEX BK WOEX K0 Uwagi dotyczące promienia płytki krawającej: x-wymiar nominalny zotanie uzykany wyłącznie przy zatoowaniu odpowiedniej płytki tandardowej. Inny promień płytki krawającej powoduje zmianę średnicy nominalnejx- (patrz Rozdział ). R0, R0, Parametry krawania dla wiercenia: Strona / alternatywne płytki krawające: Strona.

85 KOMET KUB X mm Wiertło na płytki wymienne, z chwytem ABS, prawotnące Parametry krawania dla wiercenia Materiał obrabiany Grupa Wytrzymałość Rm (N/mm²).0.0 # Twardość HB Materiał obrabiany Stale nietopowe: kontrukcyjne, automatowe, Staliwa Stale nietopowe / nikotopowe: kontrukcyjne, ulepzane, narzędziowe, Staliwa Materiał obrabiany Przykłady oznaczeń wg DIN.00 (SJR).0 (SMn0).00 (SJR).000 (E9).0 (C). (MnCr) vc Prędkość krawania v c (m/min) pouw max. f (mm/obr) D D x x, x, x x, x, 00 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 P..0 <00 >900 Stale automatowe.0 (SMn- Pb0) Stale nietopowe / nikotopowe: żarowytrzymałe,. (CrMo) kontrukcyjne,. (C0E) ulepzane, azotowane, narzędziowe 00 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 00 0, 0,0 0,0 0,.0 >900 Stale wyokotopowe: narzędziowe. (CrMo-).0 (XCr- MoV) 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, S.0. 0 HSS Stopy pecjalne: Inconel, Hatelloy, Nimonic,. (NiuCr- 9Fe9NbMo). (Nimonic 0A) 0 0,0 0, 0, 0,0 0, 0,. 00 Tytan, Stopy tytanu. (Ti- AlSn.) 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, M..0 #00 <900 Stale nierdzewne Stale nierdzewne.0 (XCr- Ni9-).0 (XCrNi- Mo--). (XCrNb). (X0CrNi- MoTi--) 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0,.0 >900 Stale żaroodporne i żarowytrzymałe. (X0CrAlSi). (XNiCr- Si-) 0 0, 0, 0, 0, 0,.0 0 Żeliwo zare 0.0 (EN-GJL-0) 0.0 (EN-GJL-0) 00 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, # Żeliwo topowe Żeliwo feroidalne ferrytyczne 0.0 (GGL- NiCr0 ) 0.00 (EN- GJS-00-) 0 0,0 0,0 0,0 0, 0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,0 K 9. 0 Żeliwo feroidalne ferrytyczno / perlityczne 0.00 (EN-GJS-00-) 0.0 (GJS-) 0.0 (GTW-) 0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0.0 > (EN- Żeliwo feroidalne GJS-00-) perlityczne (ciągliwe) 0. (GTS-) 0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, Żeliwo feroidalne topowe Żeliwo wermikularne 0. (EN-GJSA- XNiCr0-) EN-GJV Ti < 0, EN-GJV Ti > 0, 0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, Stop miedzi, Moiądz, Stopy brązu, Brązy dobrze obrabialne.0 (CuZnPb)..0 (G- CuPbSn) 00 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, N Stop miedzi,.00 (CuZn0Al) Moiądz, Brązy średnio obrabialny.000 (E-Cu) Alu-top do obróbki platycznej. (AlMg).0 (AlMnCu) 00 0, 0, 0, 0, 0, 0, 00 0, 0, 0, 0, 0, 0,.. Alu-top odlewniczy.: (G-AlMg) Si-zawartość < 0%.. Stopy magnezu (G-AlSi9Mg wa) 00 0,0 0, 0, 0,0 0, 0,.0 00 Alu-top. odlewniczy.:..0 Si-zawartość. > 0% (G-AlSi0Mg) 0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, Stal hartowana < HRC 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, H.0 00 Stal hartowana > HRC 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Podane parametry krawania ą wartościami makymalnymi i zależą od materiału otrza krawającego. Zgłozenie patentowe

86 D D KOMET KUB Alternatywne płytki krawające dla lepzej kontroli wióra Płytka krawająca dla wyżzych prędkości krawania Płytka krawająca XD -0 - Materiał obrabiany P M K N S H XD Materiał obrabiany P M K N S H W9 0.0 W W WOEX 000- BK WOEX BK WOEX 000- BK9 W W WOEX BK WOEX 000- BK0 W W W WOEX 000- BK WOEX BK WOEX 000- BK9 W W WOEX BK WOEX 000- BK0 9 W9 0.0 W W WOEX 00- BK WOEX 00-0 BK WOEX 00- BK9 9 W W WOEX 00-0 BK WOEX BK do obróbki przerywanej Uwaga: te płytki krawające dla wiertła KUB należy toować tylko jako płytki zewnętrzne: WOEX (Geometria 0) WOEX (Geometria 0) w gatunku BK WOEX (Geometria 0) w gatunku BK0 W W W W9 0.0 WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 W W W W WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 9 W W W W WOEX 00-0 BK90 WOEX 00-0 P0 WOEX 00-0 K0 WOEX K0 Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział

87 KOMET KUB / KUB Trigon D Wkazówki technologiczne. wiercenie na nierównej powierzchni (powierzchnia po odlewie) w zależności od jakości powierzchni w zczególnym przypadku należy zredukować pouw. wiercenie otworu z wejściem po koie w zależności od kąta kou należy zredukować pouw wg zależności: 0%; 0 0%; 0%, zaleca ię toować narzędzie max. D! toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża. wiercenie otworu z wyjściem po koie przy wyjściu z materiału, dla obróbki przerywanej należy zredukować pouw do 0% toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża. wiercenie otworu na powierzchni kulitej obróbka bez problemów w razie potrzeby zredukować pouw.... wiercenie otworu przerywanego w razie potrzeby zredukować pouw do 0% zwrócić uwagę na możliwość blokowania ię wiórów w miejcu przecinania ię otworów toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża wiercenie w "nakiełku" o dużej średnicy toować krótkie narzędzie, max. D w zczególnym przypadku należy planować powierzchnię zredukować pouw jako płytkę wewnętrzną toować płytkę krawającą przewidzianą do obróbki przerywanej wiercenie kiezeni najpierw wiercić otwory Nr. +, a natępnie otwór pośredni Nr. zwrócić uwagę na ymetryczny podział unikać blokowania ię wiórów w razie potrzeby zatoować mniejzy korpu narzędzia o około -, mm względem x otworu przy wierceniu przerywanym zredukować pouw do 0% toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża wiercenie na krawędzi pouw zredukować do 0% jako płytkę wewnętrzną toować płytkę krawającą przewidzianą do obróbki przerywanej, toować płytkę ze tabilnym promieniem naroża 9. wiercenie w nadlewie / poinie zredukować pouw toować krótkie narzędzie, max. D 0. wiercenie w pakietach niemożliwe. powiercanie możliwe. natawność za pomocą głowicy (ABS-MV) i oprawek/redukcji mimośrodowych na tokarkach przez przeunięcie oi Uwaga: neleży przetrzegać max. przetawienia -x podanego w tabelach

88 D.... KOMET KUB / KUB Trigon Wkazówki technologiczne wiercenie na nierównej powierzchni (powierzchnia po odlewie) w zależności od jakości powierzchni w zczególnym przypadku należy zredukować pouw wiercenie otworu z wejściem po koie możliwe przy max. kącie kou (ko odlewniczy) zredukować pouw na wejściu toować płytkę ze tabilnym promieniem naroża wiercenie otworu z wyjściem po koie przy wyjściu z materiału, dla obróbki przerywanej należy zredukować pouw do 0% toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża wiercenie otworu na powierzchni kulitej obróbka bez problemów w razie potrzeby zredukować pouw.... wiercenie otworu przerywanego w razie potrzeby zredukować pouw do 0% zwrócić uwagę na możliwość blokowania ię wiórów w miejcu przecinania ię otworów toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża wiercenie w "nakiełku" o dużej średnicy toować krótkie narzędzie, max. D w zczególnym przypadku należy planować powierzchnię zredukować pouw jako płytkę wewnętrzną toować płytkę krawającą przewidzianą do obróbki przerywanej wiercenie kiezeni najpierw wiercić otwory Nr. +, a natępnie otwór pośredni Nr. zwrócić uwagę na ymetryczny podział unikać blokowania ię wiórów w razie potrzeby zatoować mniejzy korpu narzędzia o około -, mm względem x otworu przy wierceniu przerywanym zredukować pouw do 0% toować płytkę krawającą do obróbki przerywanej, płytkę ze tabilnym promieniem naroża wiercenie na krawędzi dla narzędzi D niemożliwe powierzchnia mui zotać wtępnie obrobiona (planowanie, frezowanie) natępnie wiercić jak opiano w Punkt 9. wiercenie w nadlewie / poinie zredukować pouw toować krótkie narzędzie, max. D 0. wiercenie w pakietach niemożliwe. powiercanie możliwe. natawność za pomocą głowicy (ABS-MV) i oprawek/redukcji mimośrodowych na tokarkach przez przeunięcie oi Uwaga: neleży przetrzegać max. przetawienia -x podanego w tabelach

89 KOMET KUB Trigon D Wkazówki technologiczne. wiercenie na nierównej powierzchni (powierzchnia po odlewie) na wejściu i wyjściu z otworu należy zredukować pouw o około 0-0% (w zależności od tabilności detalu, mocowania i jakości powierzchni). wiercenie otworu z wejściem po koie dla narzędzi xd niemożliwe powierzchnia mui zotać wtępnie obrobiona (planowanie, frezowanie). wiercenie otworu z wyjściem po koie dla narzędzi xd należy zredukować pouw do 0%. wiercenie otworu na powierzchni kulitej powierzchnia mui zotać wtępnie obrobiona. wiercenie otworu przerywanego dla narzędzi xd niemożliwe w miarę możliwości otwór należy wykonać później. wiercenie w "nakiełku" o dużej średnicy powierzchnia mui zotać wtępnie obrobiona. wiercenie kiezeni niemożliwe. wiercenie na krawędzi dla narzędzi xd niemożliwe powierzchnia mui zotać wtępnie obrobiona (planowanie, frezowanie) natępnie wiercić jak opiano w Punkt 9. wiercenie w nadlewie / poinie dla narzędzi xd należy zredukować pouw do 0% w zczególnym przypadku planować powierzchnię 0. wiercenie w pakietach niemożliwe. powiercanie niemożliwe. natawność możliwa korekcja wymiaru w zakreie /0 dopuzczalnego zakreu

90 narzędzie tałe zatoowanie narzędzia jako obrotowe lub tałe narzędzie obrotowe KOMET KUB / KUB Trigon Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie nika żywotność (w zależności od typu zyżucia płytki krawającej) za wyoka prędkość krawania dobrać odpowiednią prędkość krawania płytka kraw. mało odporna na ścieranie wybrać płytkę bardziej odporną na ścieranie za duży wyięg narzędzia jeżeli możliwe, wybrać krótze narzędzie uzkodzone gniazdo płytki prawdzić narzędzie, w razie potrzeby wymienić narzędzie mała tabilność ytemu mocowania detalu zwiękzyć tabilność otwór jet ciany u dołu problem z wiórami dla otrza zewn. zatoować płytkę o innej geometrii łamacza, ewent. zwiękzyć pouw materiał obrabiany bardzo miękki zwiękzyć prędkość krawania, zredukować pouw. Zatoować pozytywną geometrię otrza otwór jet więkzy u dołu problem z wiórami dla otrza wewn. zatoować płytkę o innej geometrii łamacza, w razie potrzeby zwiękzyć pouw zła jakość powierzchni otworu zła ewakuacja wiórów zoptymalizować parametry krawania: zwiękzyć prędkość krawania, zredukować pouw narot na otrzu płytki za mała prędkość krawania zwiękzyć prędkość krawania zbyt negatywna geometria płytki kraw. zatoować płytkę o pozytywnej geometrii nieodpowiednia powłoka wybrać prawidłową powłokę ślady przycierania na korpuie wiertła średnica otworu za mała prawdzić utawienia problem z ewakuacją wiórów zoptymalizować parametry krawania, prawdzić geometrię płytki krawającej za duży promień naroża zatoować płytkę kraw. z prawidłowym promieniem wykruzenia płytki wewnętrznej otrze narzędzia za wyoko/za niko ewentualnie przeunąć rewolwer narzędzia/oprawkę. Mazynę na nowo utawić. za duży pouw zredukować pouw zbyt krucha płytka kraw. zatoować płytkę przewidzianą do obróbki przerywanej nieodpowiednia geometria płytki kraw. w razie potrzeby zatoować płytkę kraw. ze fazowaną krawędzią wykruzenia płytki zewnętrznej za duży pouw zredukować pouw przerywana obróbka zatoować płytkę przewidzianą do obróbki przerywanej za mały promień naroża zatoować płytkę kraw. z więkzym promieniem otwór za mały / za duży mazyna nie znajduje ię w pozycji X-0 utawić oś na prawidłową pozycję przeunięte oie mazyny mazynę na nowo utawić wykruzenia płytki wewnętrznej za duży pouw zredukować pouw zbyt krucha płytka kraw. zatoować płytkę przewidzianą do obróbki przerywanej nieodpowiednia geometria płytki kraw. w razie potrzeby zatoować płytkę kraw. ze fazowaną krawędzią wykruzenia płytki zewnętrznej za duży pouw zredukować pouw przerywana obróbka zatoować płytkę przewidzianą do obróbki przerywanej za mały promień naroża zatoować płytkę kraw. z więkzym promieniem otwór za mały / za duży (dla narzędzi przewidzianych do regulacji) nieodpowiedni promień płytki krawającej zatoować prawidłową płytkę złe utawienie dokonać prawidłowego utawienia narzędzia 9

91 KOMET KUB Duon Wiercenie do D Koncepcja narzędzia KOMET KUB Duon opiera ię na korpuie pod płytki wymienne, które łącznie tworzą narzędzie dwuotrzowe. Wiertło KOMET KUB Duon wytępuje w tandardzie jako narzędzie do wiercenia otworów o głębokości do D, dotępne w werji z chwytem kombinowanym wg DIN HE (podobny do DIN E) i DIN 9 oraz z chwytem ABS. KORZYŚCI: Dwuotrzowe dla dużych pouwów Wiertło z wymiennymi otrzami krawającymi, niewymagającymi otrzenia Czołowe, tyczne ułożenie otrzy gwarantuje wyoką tabilność Precyzyjnie zlifowane płytki krawające Wyoka elatyczność, wymiary pośrednie możliwe do uzykania na tandardowym korpuie przez zatoowanie odpowiednich płytek krawających Wydajne i dokładne wiercenie otworów Elatyczność jet atutem : możliwe wykonanie narzędzia zgodnie ze pecyfikacją klienta, np. ze topniem pogłębiającym lub fazującym nadaje ię do przebudowy w wiertło fazujące za pomocą kaety fazującej (patrz Rozdział ) 0

92 KOMET KUB Duon Z chwytem ABS Prawotnące Głęb. wiercenia D x, -, mm Z chwytem cylindrycznym (kombinowanym) Prawotnące Głęb. wiercenia D x, -, mm Zalecenia technologiczne Parametry krawania dla wiercenia Nawiercanie Z chwytem ABS Z chwytem cylindrycznym (kombinowanym) Wkazówki technologiczne dot. wiercenia Strona 9 0 Problem R Przyczyna R Rozwiązanie Kaeta fazująca Rozdział

93 KOMET KUB Duon X, 0, mm Dwuotrzowe wiertło Materiał obrabiany P M K N S H D ABS DIN HE + DIN 9 L N 0, a ABS x d x D±0, 0 x d l L N 0, x D±0, a 0 ABS Chwyt cylindryczny Śruba mocująca Wartość wybiegu Chwyt narzędzia ABS cylindr. X D a X d N L Xd l N L ~ ~ Artykuł,,0,, N00 0,, 0 U , U , S/M,,-IP,,,0 Nm,,,,9,0,,,, 0 U , U , N00 0 S/M,,-IP,0 Nm,,,,,, 0 U , U , N00 0 S/M,,-IP,0 Nm,9 9,0 9, 9, 9,, 0 U , U , N00 0 S/M,,-IP,0 Nm 9, 9, 9, 9, 9,, 0 U , 0 U , N00 0 S/M,,-IP,0 Nm 9,9 0,0 0, 0, 0,, 0 U , 0 U , N00 0 S/M,,-IP,0 Nm 0, 0, 0, 0,, 0 U , 0 U , N00 0 S/M,,-IP,0 Nm Dalze średnice na natępnej tronie. Zgłozenie patentowe

94 D KOMET KUB Duon Dwuotrzowe wiertło D & & X & X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 0 X niemożliwe Zakre zatoowania: P K N Stale wyokowytrzymałe, tale narzędziowe GG, GGG Metale nieżelazne Zakre dotawy: KUB Duon z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno (jednotka opakowania: zt. płytek) zgodnie z oznaczeniami w cenniku. Śrubokręty: patrz rozdział. Przykład oznaczenia płytki krawającej: dla x,0 mm, z powłoką BK, : H Zalecenia podtawowe Alternatywne, o wyżzej... Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Materiał obrabiany odporności na ścieranie Płytka krawająca P P K K N N Wybrać materiał otrza H BK0 BK BK Wybrać materiał otrza H BK0 XOHX 00-,... H XOHX 00-,-... H XOHX 00-,... H XOHX 00-,-... H XOHX 00-,... H XOHX 00-,-... H XOHX 00-,... H XOHX 00-,-... H XOHX 00-,... H XOHX 00-,-... H XOHX 00-,... H XOHX 00-,-... H XOHX 00-,9... H XOHX 00-,9-... H XOHX 00-,0... H XOHX 00-,0-... H XOHX 00-,... H XOHX 00-,-... H XOHX 00-,... H XOHX 00-,-... H XOHX 00-,... H XOHX 00-,-... H XOHX 00-,... H XOHX 00-,-... H XOHX 00-,... H XOHX 00-,-... H XOHX 00-,... H XOHX 00-,-... H XOHX 00-,... H XOHX 00-,-... H XOHX 00-,... H XOHX 00-,-... H XOHX 00-,9... H XOHX 00-,9-... H XOHX 00-9,0... H XOHX 00-9,0-... H XOHX 00-9,... H XOHX 00-9,-... H XOHX 00-9,... H XOHX 00-9,-... H XOHX 00-9,... H XOHX 00-9,-... H XOHX 00-9,... H XOHX 00-9,-... H XOHX 00-9,... H XOHX 00-9,-... H XOHX 00-9,... H XOHX 00-9,-... H XOHX 00-9,... H XOHX 00-9,-... H XOHX 00-9,... H XOHX 00-9,-... H XOHX 00-9,9... H XOHX 00-9,9-... H XOHX 00-0,0... H XOHX 00-0,0-... H XOHX 00-0,... H XOHX 00-0,-... H XOHX 00-0,... H XOHX 00-0,-... H XOHX 00-0,... H XOHX 00-0,-... H XOHX 00-0,... H XOHX 00-0,-... H XOHX 00-0,... H XOHX 00-0,-... H XOHX 00-0,... H XOHX 00-0,-... H XOHX 00-0,... H XOHX 00-0,-... H Parametry krawania dotyczące wiercenia: Strona.

95 KOMET KUB Duon X 0,, mm Dwuotrzowe wiertło Materiał obrabiany P M K N S H D ABS DIN HE + DIN 9 L N 0, a ABS x d x D±0, 0 x d l L N 0, x D±0, a 0 ABS Chwyt cylindryczny Śruba mocująca Wartość wybiegu Chwyt narzędzia ABS cylindr. X D a X d N L Xd l N L ~ ~ Artykuł 0, 0,9,0,,,, 0 U , 0 U , N00 0 S/M,-IP, Nm,,,,,,9 0 U , 0 U ,9 N00 0 S/M,-IP, Nm,9,0,,,,0 0 U , 0 U , N00 0 S/M,-IP, Nm,,,,,, 0 U , 0 U0 0 0, N00 0 S/M,-IP, Nm,9,0,,,, 0 U , 0 U0 00 0, N00 0 S/M,-IP, Nm,,,,,, 0 U , 0 U , N00 0 S/M,-IP, Nm,9,0,,, 0 U , 0 U , N00 0 S/M,-IP, Nm Dalze średnice na natępnej tronie. Zgłozenie patentowe

96 D KOMET KUB Duon Dwuotrzowe wiertło D & & X & X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 0 X niemożliwe Zakre zatoowania: P K N Stale wyokowytrzymałe, tale narzędziowe GG, GGG Metale nieżelazne Zakre dotawy: KUB Duon z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno (jednotka opakowania: zt. płytek) zgodnie z oznaczeniami w cenniku. Śrubokręty: patrz rozdział. Przykład oznaczenia płytki krawającej: dla x,0 mm, z powłoką BK, : H Zalecenia podtawowe Alternatywne, o wyżzej... Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Materiał obrabiany odporności na ścieranie Płytka krawająca P P K K N N Wybrać materiał otrza H BK0 BK BK Wybrać materiał otrza H BK0 XOHX00-0,... H XOHX00-0,-... H XOHX00-0,9... H XOHX00-0,9-... H XOHX00-,0... H XOHX00-,0-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,9... H XOHX00-,9-... H XOHX00-,0... H XOHX00-,0-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,9... H XOHX00-,9-... H XOHX00-,0... H XOHX00-,0-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,9... H XOHX00-,9-... H XOHX00-,0... H XOHX00-,0-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H Parametry krawania dotyczące wiercenia: Strona.

97 KOMET KUB Duon X,, mm Dwuotrzowe wiertło Materiał obrabiany P M K N S H D ABS DIN HE + DIN 9 L N 0, a ABS x d x D±0, 0 x d l L N 0, x D±0, a 0 ABS Chwyt cylindryczny Śruba mocująca Wartość wybiegu Chwyt narzędzia ABS cylindr. X D a X d N L Xd l N L ~ ~ Artykuł,,,,,,, 0 U , 0 U0 0 0, N00 0 S/M,-IP, Nm,9,0,,,, 0 U , 0 U0 00 0, N00 0 S/M,,9-0IP, Nm,,,,,, 0 U , 0 U ,9 N00 0 S/M,,9-0IP, Nm,9,0,,,, 0 U , 0 U , N00 0 S/M,,9-0IP, Nm,,,,,,9 0 U , 0 U0 0 0, N00 0 S/M,,9-0IP, Nm,9,0,,,,0 0 U , 0 U0 00 0, N00 0 S/M,,9-0IP, Nm,,,,, 0 U , 0 U , N00 0 S/M,,9-0IP, Nm Dalze średnice na natępnej tronie. Zgłozenie patentowe

98 D KOMET KUB Duon Dwuotrzowe wiertło D & & X & X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 0 X niemożliwe Zakre zatoowania: P K N Stale wyokowytrzymałe, tale narzędziowe GG, GGG Metale nieżelazne Zakre dotawy: KUB Duon z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno (jednotka opakowania: zt. płytek) zgodnie z oznaczeniami w cenniku. Śrubokręty: patrz rozdział. Przykład oznaczenia płytki krawającej: dla x,0 mm, z powłoką BK, : H Zalecenia podtawowe Alternatywne, o wyżzej... Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Materiał obrabiany odporności na ścieranie Płytka krawająca P P K K N N Wybrać materiał otrza H BK0 BK BK Wybrać materiał otrza H BK0 XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHX00-,... H XOHX00-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,9... H XOHXT-,9-... H XOHXT-,0... H XOHXT-,0-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,9... H XOHXT-,9-... H XOHXT-,0... H XOHXT-,0-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,9... H XOHXT-,9-... H XOHXT-,0... H XOHXT-,0-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H Parametry krawania dotyczące wiercenia: Strona.

99 KOMET KUB Duon X,, mm Dwuotrzowe wiertło Materiał obrabiany P M K N S H D ABS DIN HE + DIN 9 L N 0, a ABS x d x D±0, 0 x d l L N 0, x D±0, a 0 ABS Chwyt cylindryczny Śruba mocująca Wartość wybiegu Chwyt narzędzia ABS cylindr. X D a X d N L Xd l N L ~ ~ Artykuł,,9,0,,,, 0 U , 0 U , N00 0 S/M,,9-0IP, Nm,,,,,, 0 U , 0 U0 90, N00 0 S/M,,9-0IP, Nm,9 9,0 9, 9, 9,, 0 U , 0 U0 9900, N00 0 S/M,,9-0IP, Nm 9, 9, 9, 9, 9,, 0 U ,9 0 U , N00 0 S/M,,9-0IP, Nm 9,9 0,0 0, 0, 0,, 0 U ,9 0 U ,0 N00 0 S/M,-IP, Nm 0, 0, 0, 0, 0,, 0 U ,9 0 U0 900, N00 0 S/M,-IP, Nm 0,9,0,,, 0 U ,9 0 U0 900, N00 0 S/M,-IP, Nm Dalze średnice na natępnej tronie. Zgłozenie patentowe

100 D KOMET KUB Duon Dwuotrzowe wiertło D & & X & X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 0 X niemożliwe Zakre zatoowania: P K N Stale wyokowytrzymałe, tale narzędziowe GG, GGG Metale nieżelazne Zakre dotawy: KUB Duon z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno (jednotka opakowania: zt. płytek) zgodnie z oznaczeniami w cenniku. Śrubokręty: patrz rozdział. Przykład oznaczenia płytki krawającej: dla x,0 mm, z powłoką BK, : H Zalecenia podtawowe Alternatywne, o wyżzej... Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Materiał obrabiany odporności na ścieranie Płytka krawająca P P K K N N Wybrać materiał otrza H BK0 BK BK Wybrać materiał otrza H BK0 XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,9... H XOHXT-,9-... H XOHXT-,0... H XOHXT-,0-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,... H XOHXT-,-... H XOHXT-,9... H XOHXT-,9-... H XOHXT-9,0... H XOHXT-9,0-... H XOHXT-9,... H XOHXT-9,-... H XOHXT-9,... H XOHXT-9,-... H XOHXT-9,... H XOHXT-9,-... H XOHXT-9,... H XOHXT-9,-... H XOHXT-9,... H XOHXT-9,-... H XOHXT-9,... H XOHXT-9,-... H XOHXT-9,... H XOHXT-9,-... H XOHX0-9,... H XOHX0-9,-... H XOHX0-9,9... H XOHX0-9,9-... H XOHX0-0,0... H XOHX0-0,0-... H XOHX0-0,... H XOHX0-0,-... H XOHX0-0,... H XOHX0-0,-... H XOHX0-0,... H XOHX0-0,-... H XOHX0-0,... H XOHX0-0,-... H XOHX0-0,... H XOHX0-0,-... H XOHX0-0,... H XOHX0-0,-... H XOHX0-0,... H XOHX0-0,-... H XOHX0-0,... H XOHX0-0,-... H XOHX0-0,9... H XOHX0-0,9-... H XOHX0-,0... H XOHX0-,0-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H Parametry krawania dotyczące wiercenia: Strona. 9

101 KOMET KUB Duon X,, mm Dwuotrzowe wiertło Materiał obrabiany P M K N S H D ABS DIN HE + DIN 9 L N 0, a ABS x d x D±0, 0 x d l L N 0, x D±0, a 0 0 ABS Chwyt cylindryczny Śruba mocująca Wartość wybiegu Chwyt narzędzia ABS cylindr. X D a X d N L Xd l N L ~ ~ Artykuł,,,,,,,9 0 U ,9 0 U , N00 0 S/M,-IP, Nm,9,0,,,,0 0 U ,9 0 U , N00 0 S/M,-IP, Nm,,,,,, 0 U ,9 0 U0 90 9, N00 0 S/M,-IP, Nm,9,0,,,, 0 U ,9 0 U , N00 0 S/M,-IP, Nm,,,,,, 0 U ,9 0 U , N00 0 S/M,-IP, Nm,9,0,,,, 0 U ,0 0 U , N00 0 S/M,-IP, Nm,,,,, 0 U0 00 0,0 0 U0 90 0, N00 0 S/M,-IP, Nm Dalze średnice na natępnej tronie. Zgłozenie patentowe

102 D KOMET KUB Duon Dwuotrzowe wiertło D & & X & X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 0 X niemożliwe Zakre zatoowania: P K N Stale wyokowytrzymałe, tale narzędziowe GG, GGG Metale nieżelazne Zakre dotawy: KUB Duon z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno (jednotka opakowania: zt. płytek) zgodnie z oznaczeniami w cenniku. Śrubokręty: patrz rozdział. Przykład oznaczenia płytki krawającej: dla x,0 mm, z powłoką BK, : H Zalecenia podtawowe Alternatywne, o wyżzej... Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Materiał obrabiany odporności na ścieranie Płytka krawająca P P K K N N Wybrać materiał otrza H BK0 BK BK Wybrać materiał otrza H BK0 XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,9... H XOHX0-,9-... H XOHX0-,0... H XOHX0-,0-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,9... H XOHX0-,9-... H XOHX0-,0... H XOHX0-,0-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,9... H XOHX0-,9-... H XOHX0-,0... H XOHX0-,0-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H Parametry krawania dotyczące wiercenia: Strona.

103 KOMET KUB Duon X,, mm Dwuotrzowe wiertło Materiał obrabiany P M K N S H D ABS DIN HE + DIN 9 L N 0, a ABS x d x D±0, 0 x d l L N 0, x D±0, a 0 ABS Chwyt cylindryczny Śruba mocująca Wartość wybiegu Chwyt narzędzia ABS cylindr. X D a X d N L Xd l N L ~ ~ Artykuł,,9,0,,,, 0 U ,0 0 U , N00 0 S/M,-IP, Nm,,,,,, 0 U0 00 0,0 0 U , N00 0 S/M,-IP, Nm,9,0,,,, 0 U ,0 0 U ,9 N00 0 S/M,-IP, Nm,,,,,, U0 0, N00 0 S/M 0,-0IP, Nm,9,0,,,,0 U0 00, N00 0 S/M 0,-0IP, Nm,,,,,, U0 0 90, N00 0 S/M 0,-0IP, Nm,9,0,,, U , N00 0 S/M 0,-0IP, Nm Dalze średnice na natępnej tronie. Zgłozenie patentowe

104 D KOMET KUB Duon Dwuotrzowe wiertło D & & X & X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 0 X niemożliwe Zakre zatoowania: P K N Stale wyokowytrzymałe, tale narzędziowe GG, GGG Metale nieżelazne Zakre dotawy: KUB Duon z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno (jednotka opakowania: zt. płytek) zgodnie z oznaczeniami w cenniku. Śrubokręty: patrz rozdział. Przykład oznaczenia płytki krawającej: dla x,0 mm, z powłoką BK, : H Zalecenia podtawowe Alternatywne, o wyżzej... Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Materiał obrabiany odporności na ścieranie Płytka krawająca P P K K N N Wybrać materiał otrza H BK0 BK BK Wybrać materiał otrza H BK0 XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,9... H XOHX0-,9-... H XOHX0-,0... H XOHX0-,0-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,9... H XOHX0-,9-... H XOHX0-,0... H XOHX0-,0-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,9... H XOHX0-,9-... H XOHX0-,0... H XOHX0-,0-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,9... H XOHX0-,9-... H XOHX0-,0... H XOHX0-,0-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H Parametry krawania dotyczące wiercenia: Strona.

105 KOMET KUB Duon X,, mm Dwuotrzowe wiertło Materiał obrabiany P M K N S H D ABS L a ABS x d N 0, x D±0, 0 ABS Wartość wybiegu narzędzia ABS X D a X d N L,,,,,,,9 9,0 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,9 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,9,0,,,,,,,, U0 0 9,, U ,, U ,9, U ,9, U0 00 0,99, U0 00 0,99, U0 0 0,0 Dalze średnice na natępnej tronie. ~ Śruba mocująca Artykuł N00 0 S/M 0,-0IP, Nm N00 0 S/M 0,-0IP, Nm N00 0 S/M 0,-0IP, Nm N00 0 S/M 0,-0IP, Nm N00 0 S/M 0,-0IP, Nm N00 0 S/M 0,-0IP, Nm N00 0 S/M 0,-0IP, Nm Zgłozenie patentowe

106 D KOMET KUB Duon Dwuotrzowe wiertło D & & X & X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 0 X niemożliwe Zakre zatoowania: P K N Stale wyokowytrzymałe, tale narzędziowe GG, GGG Metale nieżelazne Zakre dotawy: KUB Duon z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno (jednotka opakowania: zt. płytek) zgodnie z oznaczeniami w cenniku. Śrubokręty: patrz rozdział. Przykład oznaczenia płytki krawającej: dla x 9,0 mm, z powłoką BK, : H Zalecenia podtawowe Alternatywne, o wyżzej... Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Materiał obrabiany odporności na ścieranie Płytka krawająca P P K K N N Wybrać materiał otrza H BK0 BK BK Wybrać materiał otrza H BK0 XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,9... H XOHX0-,9-... H XOHX0-9,0... H XOHX0-9,0-... H XOHX0-9,... H XOHX0-9,-... H XOHX0-9,... H XOHX0-9,-... H XOHX0-9,... H XOHX0-9,-... H XOHX0-9,... H XOHX0-9,-... H XOHX0-9,... H XOHX0-9,-... H XOHX0-9,... H XOHX0-9,-... H XOHX0-9,... H XOHX0-9,-... H XOHX0-9,... H XOHX0-9,-... H XOHX0-9,9... H XOHX0-9,9-... H XOHX0-0,0... H XOHX0-0,0-... H XOHX0-0,... H XOHX0-0,-... H XOHX0-0,... H XOHX0-0,-... H XOHX0-0,... H XOHX0-0,-... H XOHX0-0,... H XOHX0-0,-... H XOHX0-0,... H XOHX0-0,-... H XOHX0-0,... H XOHX0-0,-... H XOHX0-0,... H XOHX0-0,-... H XOHX0-0,... H XOHX0-0,-... H XOHX0-0,9... H XOHX0-0,9-... H XOHX0-,0... H XOHX0-,0-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H Parametry krawania dotyczące wiercenia: Strona.

107 KOMET KUB Duon X,, mm Dwuotrzowe wiertło Materiał obrabiany P M K N S H D ABS L a ABS x d N 0, x D±0, 0 ABS Wartość wybiegu narzędzia ABS X D a X d N L,,9,0,,,,,,,,,9,0,,,,,,,, 9,,9 9,,0 9,, 9,, 9,, U0 00 0,0,9 U0 0 0,,9 U0 00 0, 9,0 U0 0 0, U0 00 0, ~ Śruba mocująca Artykuł N00 0 S/M 0,-0IP, Nm N00 0 S/M 0,-0IP, Nm N00 0 S/M 0,-0IP, Nm N00 0 S/M 0,-0IP, Nm N00 0 S/M 0,-0IP, Nm Zgłozenie patentowe

108 D KOMET KUB Duon Dwuotrzowe wiertło D & & X & X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 0 X niemożliwe Zakre zatoowania: P K N Stale wyokowytrzymałe, tale narzędziowe GG, GGG Metale nieżelazne Zakre dotawy: KUB Duon z śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno (jednotka opakowania: zt. płytek) zgodnie z oznaczeniami w cenniku. Śrubokręty: patrz rozdział. Przykład oznaczenia płytki krawającej: dla x,0 mm, z powłoką BK, : H Zalecenia podtawowe Alternatywne, o wyżzej... Zalecenia podtawowe Płytka krawająca Materiał obrabiany odporności na ścieranie Płytka krawająca P P K K N N Wybrać materiał otrza H BK0 BK BK Wybrać materiał otrza H BK0 XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,9... H XOHX0-,9-... H XOHX0-,0... H XOHX0-,0-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,9... H XOHX0-,9-... H XOHX0-,0... H XOHX0-,0-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,9... H XOHX0-,9-... H XOHX0-,0... H XOHX0-,0-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H XOHX0-,... H XOHX0-,-... H Parametry krawania dotyczące wiercenia: Strona.

109 KOMET KUB Duon X,, mm Wkazówki technologiczne Parametry dotyczące wiercenia Materiał obrabiany Grupa Wytrzymałość Rm (N/mm²).0.0 # Twardość HB Materiał obrabiany Stale nietopowe: kontrukcyjne, automatowe, Staliwa Stale nietopowe / nikotopowe: kontrukcyjne, ulepzane, narzędziowe, Staliwa Materiał obrabiany Przykłady oznaczeń wg DIN.00 (SJR).0 (SMn0).00 (SJR).000 (E9).0 (C). (MnCr) vc Prędkość krawania v c (m/min) pouw max. f (mm/obr) D x, 0, x 0, 9, x 9,, x,, 0 0, 0,0 0, 0, P..0 <00 >900 Stale automatowe.0 (SMn- Pb0) Stale nietopowe / nikotopowe: żarowytrzymałe,. (CrMo) kontrukcyjne,. (C0E) ulepzane, azotowane, narzędziowe 0 0, 0,0 0, 0, 0 0, 0,0 0, 0,0.0 >900 Stale wyokotopowe: narzędziowe. (CrMo-).0 (XCr- MoV) 00 0, 0,0 0, S.0. 0 HSS Stopy pecjalne: Inconel, Hatelloy, Nimonic,. (NiuCr- 9Fe9NbMo). (Nimonic 0A). 00 Tytan, Stopy tytanu. (Ti- AlSn.) M..0 #00 <900 Stale nierdzewne Stale nierdzewne.0 (XCr- Ni9-).0 (XCrNi- Mo--). (XCrNb). (X0CrNi- MoTi--).0 >900 Stale żaroodporne i żarowytrzymałe. (X0CrAlSi). (XNiCr- Si-).0 0 Żeliwo zare 0.0 (EN-GJL-0) 0.0 (EN-GJL-0) 0 0,0 0,0 0,0 0,. 9.0 # Żeliwo topowe Żeliwo feroidalne ferrytyczne 0.0 (GGL- NiCr0 ) 0.00 (EN- GJS-00-) 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0, 0, 0, 0,0 K 9. 0 Żeliwo feroidalne ferrytyczno / perlityczne 0.00 (EN-GJS-00-) 0.0 (GJS-) 0.0 (GTW-) 00 0,0 0,0 0,0 0, 0.0 > (EN- Żeliwo feroidalne GJS-00-) perlityczne (ciągliwe) 0. (GTS-) 0 0,0 0,0 0,0 0, Żeliwo feroidalne topowe Żeliwo wermikularne 0. (EN-GJSA- XNiCr0-) EN-GJV Ti < 0, EN-GJV Ti > 0, 00 0, 0, 0, 0,0 0 0,0 0,0 0, 0, Stop miedzi, Moiądz, Stopy brązu, Brązy dobrze obrabialne.0 (CuZnPb)..0 (G- CuPbSn) 0 0,0 0,0 0, 0,0 N Stop miedzi,.00 (CuZn0Al) Moiądz, Brązy średnio obrabialny.000 (E-Cu) Alu-top do obróbki platycznej. (AlMg).0 (AlMnCu) 00 0,0 0,0 0, 0,0.. Alu-top odlewniczy.: (G-AlMg) Si-zawartość < 0%.. Stopy magnezu (G-AlSi9Mg wa) 00 0,0 0,0 0, 0, Alu-top. odlewniczy.:..0 Si-zawartość. > 0% (G-AlSi0Mg) 0 0,0 0,0 0, 0, Stal hartowana < HRC H.0 00 Stal hartowana > HRC Podane parametry krawania ą wartościami makymalnymi i zależą od materiału otrza krawającego. Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział

110 D KOMET KUB Duon Dwuotrzowe wiertło dla nawiercania pod otwory > D L L Zalecenia dotyczące nawiercania dla głębokości wiercenia > D (narzędzie wg pecyfikacji klienta) przy powierzchniach kośnych lub powierzchniach wtępnie nieobrobionych przy długim wyięgu narzędzia otrze wtórne faza zewnętrzna Z Z x x Metoda : na podt. głęb. nakiełka Z Wielkość głębokość Z, mm, mm mm, mm, mm Metoda : na podt. średnicy nakiełka -x Wielkość średnica-x, mm 0, mm, mm 9, mm, mm Dla Wielkość otworu-x Śr. -x L Chwyt Płytka krawająca, 0,, 0,,, 9, 9,, 0, ABS0 U 0 H0 00.., U 0 (XOHX00..), ABS0 U 00 H , 0 U 00 (XOHX00..), ABS0 U 00 H , 0 U 00 (XOHXT..) 0 ABS0 U 000 H U 9000 (XOHX0..),,, 9, ABS U 0 H (XOHX0..) Krótkie nawiertaki dla KUB Duon ą przewidziane pod tandardowe płytki krawające typu H0... Ogólna uwaga: nawiercać do chwili pojawienia ię widocznej fazy na krawędzi wierconego otworu -X. Zgłozenie patentowe 9

111 KOMET KUB Duon D Wkazówki technologiczne. wiercenie na nierównej powierzchni (powierzchnia po odlewie) możliwe na początku wiercenia należy zredukować pouw. wiercenie otworu z wejściem po koie powierzchnię wierconą wtępnie planować unikać blokowania ię wiórów. wiercenie otworu z wyjściem po koie możliwe w zczególnym przypadku zredukować pouw. wiercenie otworu na powierzchni kulitej wiercenie w środku powierzchni ferycznej możliwe ze zredukownym pouwem jeżeli oś wiercenia znajduje ię poza środkiem promienia fery, powierzchnia mui być planowana. wiercenie otworu przerywanego w miejcu obróbki przerywanej należy zredukować pouw do 0% dopuzczalny otwór poprzeczny: max. / średnicy otworu wierconego niemożliwe wiercenie gdy otwór poprzeczny przechodzi poza oś wiercenia. wiercenie w "nakiełku" o dużej średnicy możliwe w zczególnym przypadku zredukować pouw przy bardzo dużym nakiełku należy planować powierzchnię. wiercenie kiezeni niemożliwe. wiercenie na krawędzi powierzchnia wiercona mui być wtępnie planowana 9. wiercenie w nadlewie / poinie na początku wiercenia należy zredukować pouw w zczególnym przypadku powierzchnię wtępnie planować 0. wiercenie w pakietach możliwe unikać dużych odtępów pomiędzy elementami. powiercanie niemożliwe. natawność niemożliwe korekcja wymiaru wierconego otworu poprzez zatoowanie odpowiedniej płytki. wycofywanie z otworu Prędkość obrotowa i kierunek obrotów proceu wiercenia pozotaną podcza wycofywania zachowane, aby uniknąć zaklezczenia otrza 0

112 KOMET KUB Duon Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie nika żywotność (w zależności od typu zużycia płytki krawającej) za wyoka prędkość krawania dobrać odpowiednią prędkość krawania płytka kraw. mało odporna na ścieranie wybrać płytkę bardziej odporną na ścieranie za duży wyięg narzędzia jeżeli możliwe, wybrać krótze narzędzie uzkodzone gniazdo płytki prawdzić narzędzie, w razie potrzeby wymienić narzędzie mała tabilność ytemu mocowania detalu zwiękzyć tabilność bicie narzędzia prawdzić narzędzie, uchwyt i wrzeciono zła jakość powierzchni niewłaściwe odprowadzenie wiórów zoptymalizować parametry krawania: zwiękzyć prędkość krawania, zredukować pouw prawdzić parametry krawania: zredukować pouw przy nawiercaniu ślady przycierania na korpuie wiertła średnica otworu za mała prawdzić utawienia problem z ewakuacją wiórów zoptymalizować parametry krawania, prawdzić geometrię płytki krawającej zużycie mało odporny na ścieranie gatunek otrza zatoować płytkę bardziej odporną na ścieranie za wyoka prędkość krawania zredukować bicie narzędzia prawdzić narzędzie, uchwyt i wrzeciono zużycie, mikrowykruzenia za twardy materiał otrza zatoować płytkę bardziej ciągliwą nie zredukowano pouwu przy nawiercaniu zredukować pouw narzędzia przy wejściu i wyjściu z materiału bicie narzędzia prawdzić narzędzie, uchwyt i wrzeciono mocowanie płytki krawającej zatoowano niewłaściwy wkrętak toować śruby i wkrętak tylko typu Torx-Plu za mały moment dokręcenia możliwe utrzymanie optymalnego momentu dokręcenia przez zatoowanie wkrętaka typu Torx-Plu

113 KOMET KUB Centron Powerline Wiercenie do 9 D Wyokowydajne, dwuotrzowe wiertło do obróbki wzytkich typów materiałów. Pilot centrujący narzędzia KOMET KUB Centron Powerline prowadzi je dokładnie w oi wiercenia, zapewniając protoliniowość i makymalne bezpieczeńtwo proceu na głębokości wiercenia do 9 D. Bardzo tabilna płytka krawająca SOEX gwarantuje makymalną tabilność i optymalne odprowadzanie wiórów, także w przypadku najwiękzych głębokości wiercenia. Wiercenie do głębokości 9 D na równych płakich powierzchniach można wykonywać bez potrzeby wiercenia otworu pilotującego. KORZYŚCI: W porównaniu z koroną wiercącą KUB Centron nie trzeba toować wymagających utawiania elementów prowadzących Wyoka tabilność i ekonomiczność dzięki kwadratowym płytkom krawającym Makymalna trwałość dzięki czterem krawędziom tnącym wykonanym z wyokiej jakości materiałów i powłok Podwojenie parametrów pouwu Stabilność proceu wiercenia dzięki prawdzonym geometriom otrzy Pełnowęglikowy pilot zapewniający więkzą trwałość i lepze parametry cięcia Kompatybilność ze prawdzonymi elementami podtawowymi KUB Centron Wymiary pośrednie dotępne na zapytanie, np. V 0 (X, mm) Korona wiercąca: Dzięki dwuotrzowej kontrukcji w KUB Centron Powerline nie ą wymagane elementy prowadzące. Pilot: Pilot prowadzi wiertło dokładnie w oi wiercenia. To zapewnia dokładność wiercenia do 9 D. Zoptymalizowana budowa całego narzędzia zapewnia dłużzą żywotność pilota oraz płytek krawających. Pytka krawająca: Nowoczene materiały tnące i geometrie zapewniają makymalną trwałość i bezpieczeńtwo proceu przy obróbce. Połączenie narzędzia: Do centrowania łuży precyzyjny czop centrujący. Dwie działające w kierunku zgodnym z kierunkiem momentu obrotowego śruby tożkowe nauwają koronę wiercącą na duże motki zabierakowe, zapewniając precyzyjne i tabilne połączenie korony wiercącej z elementem podtawowym. Element podtawowy: Kompatybilność z wzytkimi elementami podtawowymi KUB Centron. Dzięki prawdzonemu ytemowi ABS wiertło KUB Centron Powerline można toować w różnych gniazdach wrzeciona obrabiarki (HSK.., ISO, MAS 0 BT, itp.) Płytka ślizgowa (prowadząca): Pełnowęglikowa płytka prowadząca zapobiega odchyleniu ię wiertła przy wyjściu z otworu i redukuje jego odchylenie ię w otworze do minimum (patrz "utawianie płytki prowadzącej"). Mocowanie za pomocą śrub umożliwia łatwą wymianę i regulację na wymaganą średnicę przez użytkownika na miejcu. Optymalne prowadzenie narzędzia oraz wyoka odporność na ścieranie dzięki wyokowydajnej powłoce. KOMET KUB Centron Najwyżza wydajność z zachowaniem bezpiecznego proceu wiercenia do 9 D. Wiertło KOMET KUB Centron umożliwia niezawodną obróbkę prawie wzytkich materiałów. KORZYŚCI: Najwyżze bezpieczeńtwo proceu przy wierceniu do 9 D Krótkie czay obróbki, dzięki wyokim parametrom obróbki Nikie kozty ekploatacji ze względu na dużą żywotność narzędzia Duża elatyczność dzięki modularnej budowie Niezawodna obróbka prawie wzytkich materiałów Do zatoowania jako narzędzie obrotowe oraz tałe, jak również do pracy w pionie i poziomie Różne kombinacje narzędzia redukują jego kozty

114 KOMET KUB Centron Powerline Strona Z chwytem ABS 9 x 0 mm, prawotnące Głęb. wiercenia D 9 D Zalecenia technologiczne Parametry krawania dla wiercenia Alternatywne płytki krawające 0 Wkazówki technologiczne dot. wiercenia KOMET KUB Centron Z chwytem ABS x 0 mm, prawotnące Głęb. wiercenia D 9 D 9 Zalecenia technologiczne 90 Parametry krawania dla wiercenia Alternatywne płytki krawające Wkazówki technologiczne dot. wiercenia 9 9 Problem R Przyczyna R Rozwiązanie 9 KOMET KUB V Z chwytem ABS T 9 9 x 0 mm, prawotnące Głęb. wiercenia D Zalecenia technologiczne 9 Parametry krawania dla wiercenia Alternatywne płytki krawające 9

115 KOMET KUB Centron Powerline X 0 9,9 mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D 9 D ABS N a ABS x d x d x d +0, x D 0, L Element podtawowy Punkt rozdzielenia Wartość wybiegu narzędzia Korona wiercąca Śruba mocująca dla korpuu Śruba mocująca dla płytki krawająca Śruba mocująca dla pilota zależnie od X D X d a x d Artykuł Artykuł Artykuł 0,0 V 000 9, 0,0, Nm,0 V 00 9, 0,0 N00 0 N00 N0 00, Nm,0 V 00 9, 0,0 S-IP S/M,,-IP M -IP, Nm,0 V 00 9, 0,00, Nm,0 Nm, Nm,0 V 00 9, 0,0, Nm,0 V 00 9, 0,0 N00 0, Nm,0 V 00, 0,0, Nm, V 0, 0,0 N00 N0 00 N00 90, Nm S/M,,-IP M -IP,0 V 00, 0,0 S0-IP, Nm, Nm,0 V 00, 0,09, Nm, Nm 9,0 V 900, 0,0, Nm 0,0 V 000, 0,0 N00 90 N00 N0 00,0 V 00, 0,00 S0-IP S-IP M -IP, Nm,0 V 00, 0,0, Nm, Nm,0 V 00 0,09, V 0 0,00 N00 0 N00 N0 00,0 V 00 0,0 S09-IP S-IP M -IP, Nm,0 V 00 0,0, Nm, Nm,0 V 00 0,09,0 V 00 0,09,0 V 00 0,099 N00 0 N00 0 N0 00 S09-IP S00-0IP M -IP 9,0 V 900 0,0, Nm, Nm, Nm 9, V 90 0,0 Wymiar pośredni na zapytanie. ~ D ~ D ~ D Punkt ABS X d rozdzielenia X d N L N L N L 0 9 V 00 0, V , V , 0 V , V 0 0 0, V ,90 0 V ,9 V 0, V , Dokładna głębokość wiercenia (L/D) jet uzależniona od wybranego korpuu do odpowiedniej korony wiercącej. Zgłozenie patentowe

116 D 9 D KOMET KUB Centron Powerline Wiertło na płytki wymienne -9 D & & & & X X X X Pilot Zalecenia podtawowe Płytka krawająca -0 - Materiał obrabiany X d Sztuk hh Wielkość P M K N S H 0, V , V W 0.00 SOEX 000- BK0 W 0.09 SOEX 000- BK9, V < W 0.00 SOEX 000- BK0 HRC, V W 0.00 SOEX 000- BK0, V9 00.0, V9 00.0, V W 0.00 SOEX 0T0- BK0, V W 0.09 SOEX 0T0- BK9 <, V W SOEX 0T0-0 BK HRC W 0.00 SOEX 0T0- BK0, V9 00.0, V9 00.0, V W 0.00 SOEX BK0 W 0.09 SOEX BK9, V < W 000. SOEX BK HRC, V W 0.00 SOEX BK0, V9 00.0, V W SOEX 00- BK0 W SOEX 00- BK9, V < W SOEX 00- BK0 HRC, V W SOEX 00- BK0, V9 00.0, V W 0.00 SOEX 00- BK0, V W 0.09 SOEX 00- BK9 <, V W 000. SOEX 00-0 BK HRC, V W 0.00 SOEX 00- BK0 bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony X niemożliwe b X d b 0,,9,,,, Zakre dotawy: Korona wiercąca z śrubą, i. Pilot i płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział.,,9 x d,,,,,,0 Parametry krawania dla wiercenia: Strona 0 / alternatywne płytki krawające: Strona.

117 KOMET KUB Centron Powerline X 0 9 mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D 9 D ABS L N a ABS x d x d A B x d +0, x D 0, Punkt rozdzielenia Wartość wybiegu narzędzia X D X d a Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł 0,0 V 000,, 0,,0,0 V 00 V 00,,,, 0, 0, N00 00 S0-0IP,Nm N00 S-IP,Nm N00 S/M,,-IP,0Nm N0 00 M 0-IP,0 V 00,, 0,,0 V 00,, 0, N00 00 N00 N00 N0 00,0 V 00,, 0, S0-0IP,Nm S-IP,Nm S/M,,-IP,0Nm M -IP,0 V 00,, 0,0,0 V 00,, N00 0 N00 N00 N0 00 0,0 S/M,-0IP,Nm S-IP,Nm S/M,,-IP,0Nm M 0-IP,0 V 00,, 0, 9,0 V 900,, 0, Śruba mocująca dla korpuu Korona wiercąca N00 0 S/M,-0IP,Nm Śruba mocująca dla płytki krawająca A N00 S-IP,Nm Śruba mocująca dla płytki krawająca B N00 S/M,,-IP,Nm 0,0 0, V 000 V 00,,,, 0, 0,,0 V 00,, 0,,0 V 00,, N00 0 N00 N00 0, S/M,-0IP,Nm S-IP,Nm S/M,,-IP,Nm, V 0,, 0,,0 V 00,, 0,,0 V 00,, 0,,0 V 00,, 0,,0 V 00,, 0,,0 V 00,, N00 0 N00 0 N00 0, S/M, -0IP,Nm S00-0IP,Nm S/M,,-IP,Nm,0 V 00,, 0, 9,0 V 900,, 0, Śruba mocująca dla pilota N0 00 M -IP N0 00 M 0-IP N0 00 M -IP zależnie od x d, Nm, Nm, Nm, Nm, Nm, Nm Wymiar pośredni na zapytanie. Element podtawowy ~ D ~ D ~ D Punkt ABS X d rozdzielenia X d N L N L N L, V 00, V ,0 V ,0 0, V 0 0, V 0 0,9 V 0 0, 0, V 0 0,0 V 0 0, V 0 9 0, Dokładna głębokość wiercenia (L/D) jet uzależniona od wybranego korpuu do odpowiedniej korony wiercącej. Zgłozenie patentowe

118 D 9 D KOMET KUB Centron Powerline Wiertło na płytki wymienne -9 D & & & & X X X X Pilot Płytka krawająca Zalecenia podtawowe Płytka krawająca A -0 - B -0 - Materiał obrabiany X d Sztuk Sztuk hh Wielkość hh Wielkość P M K N S H 0, V , V , V , V W 0.00 SOEX BK0 W 0.00 SOEX 000- BK0 W 0.09 SOEX BK9 W 0.09 SOEX 000- BK9, V < W 000. SOEX BK W 0.00 SOEX 000- BK0 HRC, V W 0.00 SOEX BK0 W 0.00 SOEX 000- BK0, V9 00.0, V9 00.0, V9 00.0, V9 00.0, V9 00.0, V9 00.0, V9 00.0, V9 00.0, V9 00.0, V9 00.0, V9 00.0, V9 00.0, V9 00.0, V9 00.0, V9 00.0, V W W W W W 0.00 W 0.09 W 000. W 0.00 SOEX 00- BK0 SOEX 00- BK9 SOEX 00- BK0 SOEX 00- BK0 SOEX 00- BK0 SOEX 00- BK9 SOEX 00-0 BK SOEX 00- BK0 W 0.00 W 0.09 W W 0.00 W 0.00 W 0.09 W W 0.00 SOEX 0T0- BK0 SOEX 0T0- BK9 SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0- BK0 SOEX 0T0- BK0 SOEX 0T0- BK9 SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0- BK0 bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony X niemożliwe < HRC < HRC b X d b 0,,9,, Zakre dotawy: Korona wiercąca z śrubą,, i. Pilot i płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział.,,,,9 x d,,,,,,0 Parametry krawania dla wiercenia: Strona 0 / alternatywne płytki krawające: Strona.

119 KOMET KUB Centron Powerline X 0 mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D 9 D ABS L N a ABS x d x d A B x d +0, x D 0, Punkt rozdzielenia Wartość wybiegu narzędzia Śruba mocująca dla korpuu Korona wiercąca Śruba mocująca dla płytki krawająca X D X d a Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł 0,0 V 000,, 0, N00 0 N00 0 S/M, -0IP,Nm S00-0IP,Nm,0 V 00,, 0, A Śruba mocująca dla płytki krawająca B N00 S-IP,Nm Śruba mocująca dla pilota N0 00 M -IP zależnie od x d, Nm,0 V 00,, 0, N00 0,0 V 00,, 0, S/M, -0IP,Nm,0 V 00,, 0,0,0 V 00,, 0,0 Wymiar pośredni na zapytanie. N00 0 S/M, -0IP,Nm N00 0 S00-0IP,Nm N00 S-IP,Nm N00 S-IP,Nm N00 S-IP,Nm N00 S/M,,-IP,Nm N00 S/M,,-IP,Nm N00 S/M,,-IP,Nm N0 00 M -IP N0 00 M -IP N0 00 M,-IP, Nm, Nm, Nm Element podtawowy ~ D ~ D ~ D Punkt ABS X d rozdzielenia X d N L N L N L 0, V 0 0,0 V 0 0, V 0 9 0, 0, V 0 9,0 V , V , Dokładna głębokość wiercenia (L/D) jet uzależniona od wybranego korpuu do odpowiedniej korony wiercącej. bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony X niemożliwe Zgłozenie patentowe

120 D 9 D KOMET KUB Centron Powerline Wiertło na płytki wymienne -9 D & & & & X X X X Pilot Płytka krawająca Zalecenia podtawowe Płytka krawająca A -0 - B -0 - Materiał obrabiany X d Sztuk Sztuk hh Wielkość hh Wielkość P M K N S H, V W 0.00 SOEX 00- BK0 W 0.00 SOEX BK0 W 0.09 SOEX 00- BK9 W 0.09 SOEX BK9 < W 000. SOEX 00-0 BK W 000. SOEX BK HRC, V W 0.00 SOEX 00- BK0 W 0.00 SOEX BK0 0, V , V W 0.00 SOEX BK0 W 0.00 SOEX 0T0- BK0, V W 0.09 SOEX BK9 W 0.09 SOEX 0T0- BK9 < W 000. SOEX BK W SOEX 0T0-0 BK HRC W 0.00 SOEX BK0 W 0.00 SOEX 0T0- BK0, V b X d b 0,,9,,,, Zakre dotawy: Korona wiercąca z śrubą,, i. Pilot i płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział.,,9 x d,,,,,,0 Parametry krawania dla wiercenia: Strona 0 / alternatywne płytki krawające: Strona. 9

121 KOMET KUB Centron Powerline X 0 mm Wkazówki technologiczne Materiał obrabiany Grupa.0 Parametry dotyczące wiercenia Stale nietopowe:.00 (SJR) # 00 kontrukcyjne,.0 (SMn0) 00 automatowe, Staliwa.00 (SJR) Prędkość krawania vc (m/min) Pouw f (mm/obr) Wycofanie z otworu przy dużej redukcji prędkości x 0 -,9 x - 9,9 x 0 -,9 x -,9 v c f v c f v c f v c f m/min mm/obr m/min mm/obr m/min mm/obr m/min mm/obr ~ D min opt. max ~ D min opt. max ~ D min opt. max ~ D vc = 0% ~ D vc = % 0, 0, 0 0, 0, 0,0 0 0, 0, ~ D min opt. max 0 0, 0, , 0, 0 0, 0, 0,0 0 0, 0, 0 0, 0, P..0 < 00 Stale automatowe.0 (SMnPb0) 00 Stale nietopowe / nikotopowe: żarowytrzymałe, kontrukcyjne, ulepzane,. (CrMo) > 900. (C0E) 0 azotowane, narzędziowe 0, 0,0 0, 0, , 0,0 0, 0, 0,0 0, , 0, 0, 0,9 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0,.0. (CrMo-) > 900 Stale wyokotopowe: narzędziowe.0 (XCrMoV) 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0,9 0 0, 0, 0 0, 0,0 0,. na zapytanie S.0 0 na zapytanie. 00 na zapytanie.0 # 00 na zapytanie M..0 < 900 > 900 na zapytanie na zapytanie K N Żeliwo zare 0.0 (EN-GJL-0) 0.0 (EN-GJL-0) 0 0 Żeliwo topowe 0.0 (GGL-NiCr0 ) 0 # 00 0 Żeliwo feroidalne ferrytyczne 0.00 (EN-GJS-00-) (EN-GJS-00-) Żeliwo feroidalne 0.0 (GJS-) ferrytyczno/perlityczne 0.0 (GTW-) 0 > 00 0 Żeliwo feroidalne 0.00 (EN-GJS-00-) perlityczne (ciągliwe) 0. (GTS-) 0 00 Żeliwo feroidalne topowe 0. (EN-GJSA-XNiCr0-) 0 00 Żeliwo wermikularne EN-GJV Ti < 0, EN-GJV Ti > 0, 0 90 Stop miedzi, Moiądz,.0 (CuZnPb) Stopy brązu,..0 (G-CuPbSn) Brązy dobrze obrabialne 0 Stop miedzi, Moiądz,.00 (CuZn0Al) 00 Brązy średnio obrabialny.000 (E-Cu) 0. (AlMg) 0 Alu-top do obróbki platycznej 00.0 (AlMnCu) Alu-top odlewniczy.:. (G-AlMg) Si-zawartość < 0% 0.. (G-AlSi9Mg wa) Stopy magnezu Alu-top. odlewniczy.: (G-AlSi0Mg) 0 Si-zawartość. > 0% 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0, , 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,9 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,9 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,9 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,9 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, H Wytrzymałość Rm (N/mm²) Twardość HB Materiał obrabiany Materiał obrabiany Przykłady oznaczeń wg DIN Stale nietopowe / nikotopowe: kontrukcyjne, ulepzane, narzędziowe, Staliwa.000 (E9).0 (C). (MnCr) HSS Stopy pecjalne: Inconel, Hatelloy, Nimonic,. (NiuCr9Fe9NbMo). (Nimonic 0A) Tytan, Stopy tytanu. (TiAlSn.) Stale nierdzewne.0 (XCrNi9-).0 (XCrNiMo--) Stale nierdzewne Stale żaroodporne i żarowytrzymałe. (XCrNb). (X0CrNiMo- Ti--). (X0CrAlSi). (XNiCrSi-).0 00 Stal hartowana < HRC na zapytanie.0 00 Stal hartowana > HRC na zapytanie 0 Podane parametry krawania ą wartościami makymalnymi i zależą od materiału otrza krawającego. Zgłozenie patentowe

122 D 9 D KOMET KUB Centron Powerline Wkazówki technologiczne Prędkość krawania vc (m/min) Pouw f (mm/obr) Wycofanie z otworu przy dużej redukcji prędkości x - 9,9 x 0 -,9 x -,9 x 9 -,9 x -,9 x -,9 x -,9 v c f v c f v c f v c f v c f v c f v c f m/min mm/obr m/min mm/obr m/min mm/obr m/min mm/obr m/min mm/obr m/min mm/obr m/min mm/obr ~ D min opt ṁax ~ D min opt ṁax ~ D min opt ṁax ~ D min opt ṁax ~ D min opt ṁax ~ D min opt ṁax ~ D min opt ṁax ~ D vc = 0% ~ D vc = % 0, 0, 0, 0 0,0 00 0, 0 0, 0, 00 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 00 0, 0, 0 0, 0,0 0, 00 0, 0, 0 0, 0, 00 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 00 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0, 0,0 0, 0,0 0, , 0,0 0, 0, 0,0 0, 0 0 0,0 0, 0, 0,0 0, ,0 0, 0, 0,0 0, ,0 0, 0, 0,0 0, 0 0 0,0 0, 0, 0,0 0, 0 0, 0,0 0, 0 0, 0, 0,9 0 0, 0, 0,9 0 0, 0, 0,9 0 0, 0,0 0, 0 0, 0,0 0, 0 0, 0,0 0, na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0,0 0, 0 0, 0,0 0, 0 0, 0,0 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0,0 0, 0 0, 0,0 0, 0 0, 0,0 0, 0 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0 0 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0 0 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0 0 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0 0 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0,0 0, 0 0,0 0, 0 0,9 0, 0, 0 0,9 0, 0, 0 0,9 0, 0, 0 0,0 0, 0 0 0,9 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0 0, 0,0 0, 0 0,0 0, 0 0,0 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0,0 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0,0 0 0, 0,0 0 0,9 0, 0, 0 0,9 0, 0, 0 0,9 0, 0, 0 0, 0, , 0,0 0, 0, 0,0 0, , 0, 0, 0,0 0, 0 0 0, 0, 0, 0,0 0, , 0, 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0, 0, , 0, 0, 0,0 0, 0 0, 0,0 0, 0 0,0 0, 0 0,0 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0,0 0, na zapytanie na zapytanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział

123 KOMET KUB Centron Powerline Alternatywne płytki krawające dla lepzej kontroli wióra Płytka krawająca X 0 mm dla wyżzych prędkości krawania Płytka krawająca Materiał obrabiany P M K N S H -0 - Materiał obrabiany P M K N S H W... W 0.0 W 0.09 W 0.00 SOEX 000- BK SOEX 000- BK9 SOEX 000- BK0 W... W 0.00 W 0.0 W 0.00 SOEX 000- BK0 SOEX 000- BK SOEX 000- BK0 W... W 0.0 W W 0.09 W 0.00 SOEX 0T0- BK SOEX 0T0-0 BK0 SOEX 0T0- BK9 SOEX 0T0- BK0 W... W W 0.00 W W SOEX 0T0-0 BK0 SOEX 0T0- BK0 SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0-0 BK W... W 9... W 0.0 W W 0.09 W 0.00 W 90.0 W W SOEX BK SOEX BK0 SOEX BK9 SOEX BK0 SOEX 00- BK SOEX 00- BK9 SOEX 00- BK0 W... W 9... W W 0.00 W 000. W 000. W W SOEX BK0 SOEX BK0 SOEX BK SOEX BK SOEX 00- BK0 SOEX 00- BK0 W... W 0.0 W W 0.09 W 0.00 SOEX 00- BK SOEX 00-0 BK0 SOEX 00- BK9 SOEX 00- BK0 W... W W 0.00 W 000. W 000. SOEX 00-0 BK0 SOEX 00- BK0 SOEX 00-0 BK SOEX 00-0 BK do obróbki przerywanej Praktyczne wkazówki Wprowadzenie narzędzia do już itniejącego otworu Przed wprowadzeniem należy upewnić ię, czy narzędzie znajduje ię dokładnie w oi otworu Wprowadzenie należy realizować przy wyłączonych obrotach lub z prędkością obrotową 0-0 obr/min Czyzczenie otworu Dojazd do głębokości max. 0, mm przed dnem otworu. Pilot korony mui znajdować ię w wykonanym otworze Włączyć obroty przy zredukowanym pouwie do 0% do momentu zagłębienia pilota i płytek krawających, a natępnie zwiękzyć pouw do 00% W 9... W... W... W... W 0.0 W 0.09 W 0.00 W 00.0 W W 00.0 W W 90.0 W W SOEX 000- BK SOEX 000- BK9 SOEX 000- BK0 SOEX 0T0-0 BK SOEX 0T0-0 BK9 SOEX BK SOEX BK9 SOEX 00- BK SOEX 00- BK9 SOEX 00- BK0 W... W 00.0 W SOEX 00-0 BK SOEX 00-0 BK9 Zgłozenie patentowe

124 D 9 D. wiercenie na nierównej powierzchni (powierzchnie po odlewie) warunkowe możliwe przy rozpoczęciu wiercenia zredukować pouw KOMET KUB Centron Powerline Wkazówki technologiczne.... wiercenie otworu z wejściem po koie powierzchnia mui być wtępnie planowana unikać blokowania ię wiórów na korpuie narzędzia wiercenie otworu z wyjściem po koie warunkowe możliwe w zczególnym przypadku zredukować pouw pochylenie kou: max. wiercenie otworu na powierzchni kulitej wiercenie w środku powierzchni ferycznej możliwe ze zredukowanym pouwem jeżeli oś wiercenia znajduje ię poza środkiem promienia fery, powierzchnia mui być planowana wiercenie otworu przerywanego w miejcu obróbki przerywanej należy zredukować pouw do 0% dopuzczalny otwór poprzeczny: max. / średnicy otworu wierconego niemożliwe wiercenie gdy otwór poprzeczny przechodzi poza oś wiercenia wiercenie w "nakiełku" o dużej średnicy powierzchnia mui być wtępnie planowana w zczególnym przypadku zredukować pouw wiercenie kiezeni niemożliwe wiercenie na krawędzi niemożliwe należy przygotować w oparciu o niezdefiniowaną powierzchnię wiercenia (pogłębianie czołowe, frezowanie płazczyzn) dalej zgodnie z opiem w punkcie wiercenie w nadlewie / poinie podcza wiercenia zredukować pouw ewent. wcześniej zaplanować wiercenie w pakietach niemożliwe. Wyunięcie z otworu narzędzie 9 D podnoi ię przy wychodzeniu z otworu wyjście z otworu przy dużej redukcji prędkości, w celu uniknięcia karbów. natawność brak możliwości utawienia, tała średnica wymiary pośrednie na zapytanie

125 KOMET KUB Centron X 0 9 mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D 9 D ABS L utawione fabrycznie (tabela A, Strona ) N a ABS x d x d x d x D ±0, -9 D & & & & & X X X Punkt rozdzielenia X D X d a Artykuł Artykuł Artykuł obejmuje Artykuł AF Artykuł N ,0 V 000 9, 0,0 N00 0 N00 0 N00 L0 090 M - 0,0,Nm S-IP S/M,-IP L S-IP 0,00,0 V 00 9, 0,0 M -,, Nm 0, Nm, Nm 0,0 N ,00 M -,0 V 00 9, 0,0, Nm,0 V 00 9, 0,0 N00 0 N00 0 N00 L0 090 N , ,0 V 00 9, 0,0 S-IP S/M,-IP L M,,-IP 0,00 M - M -,, Nm 0, Nm, Nm 0,0, Nm,0 V 00 9, 0,0 0,00,0 V 00 0,0,0 V 00 0,0,0 V 00 0,0 9,0 V 090 0,0 N00 90 S0-IP, Nm 0,0 V 000 0,0 N00 90,0 V 00 0,0 S0-IP,0 V 00 0,0, Nm,0 V 00, 0,09,0 V 00, 0,09,0 V 00, 0,09,0 V 00, 0,0 N00 0 S09-IP, Nm,0,0 9,0 V 00 V 00 V 090,,, 0,0 0, 0, N00 0 S09-IP, Nm Dalze średnice na natępnej tronie. Element podtawowy Wartość wybiegu narzędzia Śruba mocująca dla korpuu Korona wiercąca Śruba Płytka mocująca prowadząca dla płytki krawająca N00 S/M,,- IP,0 Nm N00 S/M,,- IP,0 Nm N00 S/M,,- IP, Nm N00 S/M,,- IP, Nm L L0 000 L0 000 L0 000 Śruba mocująca dla płytki prowadzącej. N00 M,,-IP, Nm N00 M,,-IP, Nm N00 M,,-IP, Nm N00 M,,-IP, Nm Zetaw folii 9 w celu określenia wiercenia pilotującego L ,0 0,00 0,0 0,00 L ,0 0,00 0,0 0,00 L ,0 0,00 0,0 0,00 L ,0 0,00 0,0 0,00 Śruba mocująca dla pilota N M 0-,, Nm N M 0-,, Nm N M -,, Nm N M -,, Nm ~ D ~ D ~ D Punkt ABS X d rozdzielenia X d N L N L N L Śruba do regulacji dla pilota M M M M V 00 0, V , V , 0 V , V 0 0 0, V ,90 0 V ,9 V 0, V , Dokładna głębokość wiercenia (L/D) jet uzależniona od wybranego korpuu do odpowiedniej korony wiercącej. Zgłozenie patentowe

126 D 9 D KOMET KUB Centron Wiertło na płytki wymienne Pilot Śruba mocująca dla pilota Śruba do regulacji wyunięcia pilota Płytka krawająca 9 Śruba mocująca dla płytki krawająca Śruba mocująca dla korpuu Płytka prowadząca (ślizg). Śruba mocująca dla płytki prowadzącej. 9 Folia do regulacji wyunięcia ślizgów. 9 Korona wiercąca Korpu Pilot Zalecenia podtawowe Płytka krawająca X d Materiał Materiał obrabiany obrabiany Artykuł Sztuk P M K N S H hh Wielkość P M K N S H V V V HSS TiN HSS TiAlN VHM TiAlN/TiN W W W W WOEX 000- BK WOEX 000- BK9 WOEX BK WOEX 000- BK V V V HSS TiN HSS TiAlN VHM TiAlN/TiN W9 0.0 W W W9 0.0 WOEX 000- BK WOEX 000- BK9 WOEX BK WOEX 000- BK V V V HSS TiN HSS TiAlN VHM TiAlN/TiN W9 0.0 W W W9 0.0 WOEX 0T0- BK WOEX 0T0- BK9 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 9 X niemożliwe Uwagi dotyczące promienia płytki krawającej: x-wymiar nominalny zotanie uzykany wyłącznie przy zatoowaniu odpowiedniej płytki tandardowej. Inny promień płytki krawającej powoduje zmianę średnicy nominalnejx- (patrz Rozdział ). A b X d a b Zakre dotawy: a,0, Korona wiercąca z śrubą,,, i, płytka prowadząca i zetaw folii 9.,, Pilot i płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział.,, x d 0,,,,,, 0,,9 Regulacja wyunięcia pilota : w zaadzie nie ma konieczności regulacji wyunięcia pilota (utawione fabrycznie). Jeżeli jednak jet wymagane inne, alternatywne utawienie pilota, można dokonać tego za pomocą śruby regulacyjnej (R tabela A). Parametry krawania dla wiercenia: Strona 90 / alternatywne płytki krawające: Strona 9. R0, R0,

127 KOMET KUB Centron X 0 mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D 9 D ABS L utawione fabrycznie (tabela A, Strona ) N a ABS x d x d x d x D ±0, -9 D & & & & & X X X Korona wiercąca Śruba Śruba Płytka Śruba Zetaw folii Śruba Śruba do mocująca mocująca prowadząca mocująca 9 mocująca regulacji dla dla płytki dla płytki w celu określenia korpuu krawająca prowadzącej. wiercenia dla pilota dla pilota pilotującego Punkt rozdzielenia Wartość wybiegu narzędzia X D X d a Artykuł Artykuł Artykuł obejmuje Artykuł AF Artykuł 0,0 V 000,, 0,,0 V 00,, 0, N00 N00 00 N00 L0 090,0 V 00,, 0, N S/M,,- 0, S0-0IP L0 000 M,,-IP 0,00 M -,0 V 00,, 0, IP M 0-,, Nm, Nm 0,0 Nm, Nm 0,00,0 V 00,, 0,,0 V 00,, 0,,0 V 00,,,0 V 00,,,0 V 00,, 0,9 9,0 V 090,, 0,0 N00 N00 0 N00 0 L0 00 N S/M,,- 0, ,0 V 000,, 0, S0-0IP L0 00 M, -IP 0,00 M - 0IP M 0-,, Nm, Nm 0,0,0 V 00,, 0, Nm, Nm 0,00,0 V 00,, 0,,0 V 00,, 0,,0 V 00,, 0,,0 V 00,, 0,9,0 V 00,, 0,0,0 V 00,, 0,,0 V 00,, 0, N00 N00 0 N00 0 L0 00 9,0 V 090,, 0, N S/M, 9-0, S0-0IP L0 00 M, -IP 0,00 M - 0,0 V 000,, 0, IP M -,, Nm, Nm 0,0 Nm, Nm 0,00,0 V 00,, 0,,0 V 00,, 0,,0 V 00,, 0,,0 V 00,, 0, Dalze średnice na natępnej tronie. Element podtawowy ~ D ~ D ~ D Punkt ABS X d rozdzielenia X d N L N L N L, V 00, V ,0 V , 0, V 0 0, V 0 0,9 V 0 0, 0, V 0 0,0 V 0 0, V 0 9 0, Dokładna głębokość wiercenia (L/D) jet uzależniona od wybranego korpuu do odpowiedniej korony wiercącej. Zgłozenie patentowe

128 D 9 D KOMET KUB Centron Wiertło na płytki wymienne Pilot Śruba mocująca dla pilota Śruba do regulacji dla pilota Płytka krawająca 9 Śruba mocująca dla płytki krawająca Śruba mocująca dla korpuu Płytka prowadząca (ślizg). Śruba mocująca dla płytki prowadzącej. 9 Folia do regulacji wyunięcia ślizgów. 9 Korona wiercąca Korpu Pilot Zalecenia podtawowe Płytka krawająca X d Materiał Materiał obrabiany obrabiany Artykuł Sztuk P M K N S H hh Wielkość P M K N S H V V V HSS TiN HSS TiAlN VHM TiAlN/TiN W9 0.0 W W W9 0.0 WOEX 0T0- BK WOEX 0T0- BK9 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK 0 V V V HSS TiN HSS TiAlN VHM TiAlN/TiN W9 0.0 W W W9 0.0 WOEX 0T0- BK WOEX 0T0- BK9 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK 0 V V V HSS TiN HSS TiAlN VHM TiAlN/TiN W9 0.0 W W W9 0.0 WOEX 000- BK WOEX 000- BK9 WOEX BK WOEX 000- BK bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 9 X niemożliwe Uwagi dotyczące promienia płytki krawającej: x-wymiar nominalny zotanie uzykany wyłącznie przy zatoowaniu odpowiedniej płytki tandardowej. Inny promień płytki krawającej powoduje zmianę średnicy nominalnejx- (patrz Rozdział ). R0, R0, Zakre dotawy: Płytki krawające z śrubą,,, i, płytka prowadząca i zetaw folii 9. Pilot i płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. Parametry krawania dla wiercenia: Strona 90 / alternatywne płytki krawające: Strona 9.

129 KOMET KUB Centron X mm Wiertło na płytki wymienne Materiał obrabiany P M K N S H D D 9 D ABS L N utawione fabrycznie (tabela A, Strona ) zewn. kaeta płytki kraw. jet natawna w zakreie + mm na x x d a ABS x d wymiar regulacji ślizgów x D 0, 0, x d x D + 0, Zakre dotawy: Korona wiercąca z śrubą, i, wkładką, j i k, ślizgiem HM o i klucz, śrubą blokującą p i podkładką miedziową q. Pilot i płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. -9 D & & & & & X X X Punkt rozdzielenia X D X d a Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł,0 V 00, 0,9,0 V 00, 0,,0 V 00, 0, N00 0 N L L ,0 V 00, 0, S00-0IP L0 00 M0 0- M M x,, M 0-9,0 V 090, 0,, Nm Nm 0,0 V 000, 0,,0 V 00, 0,,0 V 00 0, 0,9,0 V 00 0,, 0,9 N00 0 N L L S00-0IP L0 00 M0 0-,0 V 00 0,, 0,9 M M x,, M -, Nm Nm,0 V 00 0,, 0,9,0 V 00 0,, 0,9 N00 0 N L L ,0 V 00 0,, 0,9 S00-0IP L0 00 M0 0- M M x,, M -,0 V 00 0,, 0,9, Nm Nm 9,0 V 090 0,, 0,9 N00 0 N L L ,0 V 000 0,, 0,9 S00-0IP L0 00 M0 0- M M x,, M -,0 V 00 0,, 0,9, Nm Nm Element podtawowy Wartość wybiegu narzędzia Śruba mocująca dla korpuu Korona wiercąca Ślizg HM Klucz o dla ślizg HM Śruba blokująca p Podkładka miedź. q Śruba mocująca dla pilota ~ D ~ D ~ D Punkt ABS X d rozdzielenia X d N L N L N L Śruba do regulacji dla pilota 0, V 0 9,0 V , V , 00 0, V 0 0,9 V , V , Dokładna głębokość wiercenia (L/D) jet uzależniona od wybranego korpuu do odpowiedniej korony wiercącej. bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 9 X niemożliwe Zgłozenie patentowe

130 D 9 D Pilot Śruba mocująca dla pilota Śruba do regulacji wyunięcia pilota Płytka krawająca Śruba mocująca dla korpuu Wkładka Śruba mocująca wkładkę do korony Śruba do regulacji wkładkę 9 Śruba mocująca dla płytki krawająca J Wkładka K Wkładka L Śruba mocująca wkładkę do korony M Kołek wkładkę N Śruba mocująca dla płytki krawająca O Ślizg HM P Śruba blokująca Q Podkładka miedź. K L M N J L M N Korona wiercąca O PQ 9 KOMET KUB Centron Wiertło na płytki wymienne O PQ A Korpu R0, R0, Uwagi dotyczące promienia płytki krawającej: x-wymiar nominalny zotanie uzykany wyłącznie przy zatoowaniu odpowiedniej płytki tandardowej. Inny promień płytki krawającej powoduje zmianę średnicy nominalnejx- (patrz Rozdział ). Wkładka Pilot Zalecenia podtawowe j k Płytka krawająca Materiał Materiał obrabiany obrabiany Xd Sztuk P M K N S H hh Wielkość P M K N S H W9 0.0 WOEX 0T0- BK V W HSS TiN WOEX 0T0- BK9 D 00 V W HSS TiAlN WOEX 0T0-0 BK W9 0.0 WOEX 0T0- BK D 0 D 0 D 0 D0 090 D0 090 V HSS TiN V HSS TiAlN W9 0.0 WOEX 0T0- BK W WOEX 0T0- BK9 W WOEX 0T0-0 BK W9 0.0 WOEX 0T0- BK Wkładka Śruba Śruba do Śruba j k 9 mocująca regulacji mocująca 9 L N L M M Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł D 00 N N00 M,,- S/M,,-IP Tx M -, Nm D 0 D 0 D M M 0- N00 S/M,,-IP, Nm D0 090 D0 090 Wkładka j i k Śruba N mocująca l N00 M, -IP Kołek m N Śruba mocująca n N00 S/M,,-IP, Nm Parametry krawania dla wiercenia: Strona 90 / alternatywne płytki krawające: Strona 9. 9

131 KOMET KUB Centron X 0 mm Wkazówki technologiczne Parametry dotyczące wiercenia Materiał obrabiany Grupa Wytrzymałość Rm (N/mm²).0.0 # Twardość HB Materiał obrabiany Stale nietopowe: kontrukcyjne, automatowe, Staliwa Stale nietopowe / nikotopowe: kontrukcyjne, ulepzane, narzędziowe, Staliwa Materiał obrabiany Przykłady oznaczeń wg DIN.00 (SJR).0 (SMn0).00 (SJR).000 (E9).0 (C). (MnCr) KUB Centron pouw max. f (mm/obr.) prędkość krawania vc (m/min) X0 X X X X X X * * * * * * * HSS VHM HSS VHM HSS VHM f v c v c f v c v c f v c v c f v c v c f v c v c f v c f v c 0, , , , 0 0 0, 0 0 0,0 0 0, 0 0, , , , , , 0 0, 0 HSS VHM HSS VHM HSS HSS P..0 <00 >900 Stale automatowe.0 (SMn- Pb0) Stale nietopowe / nikotopowe: żarowytrzymałe,. (CrMo) kontrukcyjne,. (C0E) ulepzane, azotowane, narzędziowe 0, 0 0 0, 0 0 0, , 0 0 0, 0 0 0, 0 0, 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0, 0.0 >900 Stale wyokotopowe: narzędziowe. (CrMo-).0 (XCr- MoV) 0, , , , 0 0 0, 0 0 0,0 0 0, 0 S.0. 0 HSS Stopy pecjalne: Inconel, Hatelloy, Nimonic,. (NiuCr- 9Fe9NbMo). (Nimonic 0A) 0, , , , , ,0 0 0,0 0 na zapytanie. 00 Tytan, Stopy tytanu. (Ti- AlSn.) na zapytanie M..0 #00 <900 Stale nierdzewne Stale nierdzewne.0 (XCr- Ni9-).0 (XCrNi- Mo--). (XCrNb). (X0CrNi- MoTi--) 0, , , , , ,0 00 0, 00 0, , 0 0 0, , , , 00 0, 00.0 >900 Stale żaroodporne i żarowytrzymałe. (X0CrAlSi). (XNiCr- Si-) 0, , , , , ,0 00 0, Żeliwo zare 0.0 (EN-GJL-0) 0.0 (EN-GJL-0) 0, , , , , 0 0, # Żeliwo topowe Żeliwo feroidalne ferrytyczne 0.0 (GGL- NiCr0 ) 0.00 (EN- GJS-00-) 0, , 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, , 0 0,0 0 0, , 0 0 0, , 0 0 0, 0 0,0 0 K 9. 0 Żeliwo feroidalne ferrytyczno / perlityczne 0.00 (EN-GJS-00-) 0.0 (GJS-) 0.0 (GTW-) 0, , 0 0 0, , 0 0 0, 0 0, > (EN- Żeliwo feroidalne GJS-00-) perlityczne (ciągliwe) 0. (GTS-) 0, , 0 0 0, , 0 0 0, 0 0, Żeliwo feroidalne topowe Żeliwo wermikularne 0. (EN-GJSA- XNiCr0-) EN-GJV Ti < 0, EN-GJV Ti > 0, 0, , , , , , 00 0, 00 0, , 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, , 0 0, 0 N Stop miedzi, Moiądz, Stopy brązu, Brązy dobrze obrabialne.0 (CuZnPb)..0 (G- CuPbSn) Stop miedzi,.00 (CuZn0Al) Moiądz, Brązy średnio obrabialny.000 (E-Cu) Alu-top do obróbki platycznej. (AlMg).0 (AlMnCu). Alu-top odlewniczy.: (G-AlMg) Si-zawartość < 0%.. Stopy magnezu (G-AlSi9Mg wa) Alu-top. odlewniczy.:..0 Si-zawartość. > 0% (G-AlSi0Mg) 0, , , , , , 00 0,0 00 0, , , , 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , , 0 0 0,0 0 0,0 0 0, , 0 0 0, , 0 0 0, 0 0, 0 0, , , , , , 00 0, H Stal hartowana < HRC.0 00 Stal hartowana > HRC * Podane parametry krawania ą wartościami makymalnymi, odnozącymi ię do średnicy nominalnej głowicy wiercącej i odpowiedniego pilota. 90 Zgłozenie patentowe

132 D 9 D KOMET KUB Centron Alternatywne płytki krawające dla lepzej kontroli wióra Płytka krawająca dla wyżzych prędkości krawania Płytka krawająca XD -0 - Materiał obrabiany P M K N S H XD Materiał obrabiany P M K N S H 0 W W WOEX BK WOEX BK 0 W W W WOEX BK WOEX 000- BK WOEX 000- BK0 W W W9 0.0 W W WOEX BK WOEX BK WOEX 0T0- BK WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK9 W W9 0.0 W W W9 0.0 W WOEX BK WOEX 000- BK WOEX 000- BK0 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK WOEX 0T0- BK0 W9 0.0 W W WOEX 0T0- BK WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK9 W W9 0.0 W WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK WOEX 0T0- BK0 W9 0.0 W W WOEX 000- BK WOEX BK WOEX 000- BK9 W W9 0.0 W WOEX BK WOEX 000- BK WOEX 000- BK0 W9 0.0 W W WOEX 0T0- BK WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK9 W W WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK0 do obróbki przerywanej 0 W W W W WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 W W W W9 0.0 WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 P0 WOEX 0T0-0 K0 WOEX 0T0- K0 W W W W9 0.0 W W W W WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX K0 W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 P0 WOEX 0T0-0 K0 WOEX 0T0- K0 Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział 9

133 KOMET KUB Centron 9 D Wkazówki technologiczne. wiercenie na nierównej powierzchni (powierzchnie po odlewie) warunkowe możliwe przy rozpoczęciu wiercenia zredukować pouw.. wiercenie otworu z wejściem po koie powierzchnia mui być wtępnie planowana unikać blokowania ię wiórów na korpuie narzędzia wiercenie otworu z wyjściem po koie warunkowe możliwe w zczególnym przypadku zredukować pouw pochylenie kou: max.. wiercenie otworu na powierzchni kulitej wiercenie w środku powierzchni ferycznej możliwe ze zredukowanym pouwem jeżeli oś wiercenia znajduje ię poza środkiem promienia fery, powierzchnia mui być planowana.. wiercenie otworu przerywanego w miejcu obróbki przerywanej należy zredukować pouw do 0% dopuzczalny otwór poprzeczny: max. / średnicy otworu wierconego niemożliwe wiercenie gdy otwór poprzeczny przechodzi poza oś wiercenia wiercenie w "nakiełku" o dużej średnicy warunkowo możliwe w zczególnym przypadku zredukować pouw przy bardzo dużym nakiełku należy powierzchnie wtępnie planować prawdzić utawienie pilota, ewentualnie zoptymalizować. wiercenie kiezeni niemożliwe. wiercenie na krawędzi niemożliwe powierzchnia wiercona mui być wtępnie planowana 9. wiercenie w nadlewie / poinie wiercenie na wypukłej powierzchni może prowadzić do uzkodzenia pilota na początku wiercenia zredukować pouw w zczególnym przypadku powierzchnię wierconą wtępnie obrobić i/lub wykonać mały nakiełek 0. wiercenie w pakietach niemożliwe. otwór nieprzelotowy możliwe płytki prowadzące utawić 0, mm poniżej średnicy wiercenia -x. natawność korony natawne od średnicy D= mm 9 Zgłozenie patentowe

134 KOMET KUB Centron Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie zatoowanie narzędzia jako obrotowe lub tałe narzędzie tałe narzędzie obrotowe nika żywotność (w zależności od typu zyżucia płytki krawającej) za wyoka prędkość krawania dobrać odpowiednią prędkość krawania płytka kraw. mało odporna na ścieranie wybrać płytkę bardziej odporną na ścieranie za duży wyięg narzędzia jeżeli możliwe, wybrać krótze narzędzie uzkodzone gniazdo płytki prawdzić narzędzie, w razie potrzeby wymienić narzędzie mała tabilność ytemu mocowania detalu zwiękzyć tabilność otwór jet ciany u dołu problem z wiórami dla otrza zewn. zatoować płytkę o innej geometrii łamacza, ewent. zwiękzyć pouw materiał obrabiany bardzo miękki zwiękzyć prędkość krawania, zredukować pouw. Zatoować pozytywną geometrię otrza otwór jet więkzy u dołu problem z wiórami dla otrza wewn. zatoować płytkę o innej geometrii łamacza, w razie potrzeby zwiękzyć pouw zła jakość powierzchni otworu zła ewakuacja wiórów zoptymalizować parametry krawania: zwiękzyć prędkość krawania, zredukować pouw narot na otrzu płytki za mała prędkość krawania zwiękzyć prędkość krawania zbyt negatywna geometria płytki kraw. zatoować płytkę o pozytywnej geometrii nieodpowiednia powłoka wybrać prawidłową powłokę ślady przycierania na korpuie wiertła średnica otworu za mała prawdzić utawienia problem z ewakuacją wiórów zopt. parametry krawania, prawdzić geometrię płytki krawającej za duży promień naroża zatoować płytkę kraw. z prawidłowym promieniem blokowanie ię wiórów na elementach prowadzących; przy korpuach < x D można zrezygnować z ich korzytania duże zużycie pilota po jednej tronie narzędzie nie znajduje ię w oi wiercenia rewolwer / ewent. oprawkę przeunąć. Mazynę na nowo utawić jednotronne ryy przy ruchu powrotnym narzędzie nie znajduje ię w oi wiercenia rewolwer / ewent. oprawkę przeunąć. Mazynę na nowo utawić wykruzenia płytki zewnętrznej za duży pouw pouw zredukować przerywana obróbka zatoować płytkę przewidzianą do obróbki przerywanej za mały promień naroża zatoować płytkę kraw. z więkzym promieniem otwór za mały / za duży mazyna nie znajduje ię w pozycji X-0 utawić oś na prawidłową pozycję przeunięte oie mazyny mazynę na nowo utawić duże zużycie pilota po jednej tronie za małe prowadzenie prawdzić wyunięciepilota wykruzenia płytki zewnętrznej za duży pouw zredukować pouw przerywana obróbka zatoować płytkę przewidzianą do obróbki przerywanej za mały promień naroża zatoować płytkę kraw. z więkzym promieniem otwór za mały / za duży (dla narzędzi przewidzianych do regulacji) nieodpowiedni promień płytki krawającej zatoować prawidłową płytkę złe utawienie dokonać prawidłowego utawienia narzędzia 9

135 KOMET KUB V X 0 mm Wiertło na płytki wymienne (korona wiercąca) Materiał obrabiany P M K N S H D ABS T L a zewn. kaeta płytki kraw. jet natawna w zakreie + mm na x Q/R P x D 0, 0, wymiar regulacji ślizgów x d ABS-T x d / x d x D + Wartość wybiegu narzędzia Korona wiercąca Ślizg HM Klucz p dla ślizg HM Śruba Podkładka Śruba Śruba do blokująca q miedź. mocująca regulacji r dla pilota dla pilota ABS-T X D X d X d a L + mm Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł 0 0 V 00,,, L0 000 M L M - L0 00 x,, N00 00 M - Nm 0 0 M - 0 V 0,,, V 090,,,0 9 0 V 09 9,,, L0 000 M L M - L0 00 x,, N00 00 M 0- Nm 0 00 M 0-00 V 00 9,,, 0 V 0 0,,,9 0 V 0 0,,,0 L0 000 M L M - L0 00 x,, N00 00 M 0- Nm 0 00 M 0- V,,, L0 000 M L M - L0 00 x,, N00 00 M 0- Nm N M - 0 V 0,,,0 V,,, 0 0 V 0,, 90, 0 V,, 90, 0 0 V 0,, 90,9 L0 000 M L M - L0 00 x,, N00 00 M 0- Nm N M - 0 V,, 90,9 0 0 V 0,, 90,0 0 V,, 90,0 9 L0 000 M L0 00 J 9 Artykuł Artykuł Artykuł D M - M -, D 0 D 0 D 90 D 00 D 0 D 0 D M - L0 00 x,, Jako tłumiki drgań krętnych zalecamy toować odpowiednie redukcje (dotępne na zapytanie). Zakre dotawy: Wkładka z śrubą mocującą, śrubą do regulacji 9 i śrubą mocującą j. Zakre dotawy: Wkładka i z śrubą mocującą k, kołek l i śrubą mocującą m. Zakre dotawy: Wkładka z śrubą mocującą n i śrubą mocującą o. Pilot i płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział M - N00 00 M 0- Nm Zakre dotawy: Korona wiercąca z śrubą i, wkładka, i /, ślizg HM p i klucz, śrubą blokująca q i podkładka miedź. r. Wkładka Śruba mocująca Śruba do regulacji M 0- N M - Śruba mocująca j N00 S/M,,-0IP, Nm N00 S/M, 9-IP, Nm Zgłozenie patentowe

136 D KOMET KUB V Wiertło na płytki wymienne (korona wiercąca) D & & & & X X X bardzo dobrze dobrze & możliwe: należy przetrzegać zaleceń ze Strony 9 X niemożliwe Uwaga: zalecane toowanie przedłużek ABS T (patrz Rozdział ) R0, Wkładka Pilot Zalecenia podtawowe Płytka krawająca R0, Sztuk D D0 D 0 D 0 Xd D 0 D 0 D0 00 D0 000 D 90 D 00 D 0 D0 0 D0 00 D 0 D 0 D0 0 D D 0 D0 00 D 0 D 0 D0 00 D0 000 D 0 D 0 D 90 D 00 D 00 D 00 Sztuk Sztuk D0 00 D D0 0 D V HSS TiN V HSS TiAlN V HSS TiN V HSS TiAlN V HSS TiN V HSS TiAlN V HSS TiN V HSS TiAlN V HSS TiN V HSS TiAlN Materiał Materiał obrabiany obrabiany P M K N S H hh Wielkość P M K N S H W9 0.0 WOEX 0T0- BK W WOEX 0T0- BK9 W WOEX 0T0-0 BK W9 0.0 WOEX 0T0- BK W9 0.0 WOEX 000- BK W WOEX 000- BK9 W WOEX BK W9 0.0 WOEX 000- BK W9 0.0 WOEX 0T0- BK W WOEX 0T0- BK9 W WOEX 0T0-0 BK W9 0.0 WOEX 0T0- BK W9 0.0 WOEX 000- BK W WOEX 000- BK9 W WOEX BK W9 0.0 WOEX 000- BK Uwagi dotyczące promienia płytki krawającej: x-wymiar nominalny zotanie uzykany wyłącznie przy zatoowaniu odpowiedniej płytki tandardowej. Inny promień płytki krawającej powoduje zmianę średnicy nominalnejx- (patrz Rozdział ). Sztuk K M K L L Artykuł Artykuł Artykuł D0 00 D0 000 D0 0 D0 00 Wkładka i Śruba M mocująca k N00 0 M, -IP N00 M, 9-0IP Kołek l N00 000,/x, N00 00 /, Śruba mocująca m N00 S/M,,-0IP, Nm N00 S/M, 9-IP, Nm N D 0 Wkładka Śruba O mocująca n 0 00 M - Śruba mocująca o Artykuł Artykuł N00 S/M,,-0IP, Nm Parametry krawania dla wiercenia: Strona 9 / alternatywne płytki krawające: Strona 9. 9

137 KOMET KUB V Wkazówki technologiczne Parametry dotyczące wiercenia Materiał obrabiany Grupa Wytrzymałość Rm (N/mm²).0.0 # Twardość HB Materiał obrabiany Stale nietopowe: kontrukcyjne, automatowe, Staliwa Stale nietopowe / nikotopowe: kontrukcyjne, ulepzane, narzędziowe, Staliwa Materiał obrabiany Przykłady oznaczeń wg DIN.00 (SJR).0 (SMn0).00 (SJR).000 (E9).0 (C). (MnCr) X 0 mm KUB V pouw max. f (mm/obr.) prędkość krawania vc (m/min) X 0 99 X 00 9 X 0 9 HSS HSS HSS * * * f v c f v c f v c mm/obr. m/min mm/obr. m/min mm/obr. m/min 0,0 00 0, 00 0, 00 0, 0 0, 0 0, 0 P. <00.0 >900 Stale automatowe.0 (SMn- Pb0) Stale nietopowe / nikotopowe: żarowytrzymałe,. (CrMo) kontrukcyjne,. (C0E) ulepzane, azotowane, narzędziowe 0, 00 0, 00 0, 00 0, 0 0, 0 0, 0.0 >900 Stale wyokotopowe: narzędziowe. (CrMo-).0 (XCr- MoV) 0, 0 0, 0 0, 0 S M..0 <900 #00 0 HSS Stopy pecjalne: Inconel, Hatelloy, Nimonic, Tytan, Stopy tytanu Stale nierdzewne Stale nierdzewne. (NiuCr- 9Fe9NbMo). (Nimonic 0A). (Ti- AlSn.).0 (XCr- Ni9-).0 (XCrNi- Mo--). (XCrNb). (X0CrNi- MoTi--) 0,0 0 0, 0 0, 0 0,0 00 0, 00 0, 0 0, 00 0, 00 0, 0.0 >900 Stale żaroodporne i żarowytrzymałe. (X0CrAlSi). (XNiCr- Si-) 0, 00 0, 00 0, Żeliwo zare 0.0 (EN-GJL-0) 0.0 (EN-GJL-0) 0, 0 0, 0 0, # Żeliwo topowe Żeliwo feroidalne ferrytyczne 0.0 (GGL- NiCr0 ) 0.00 (EN- GJS-00-) 0, 0 0, 0 0,0 0 0, 0 0, 0 0,0 0 K > Żeliwo feroidalne ferrytyczno / perlityczne 0.00 (EN-GJS-00-) 0.0 (GJS-) 0.0 (GTW-) 0.00 (EN- Żeliwo feroidalne GJS-00-) perlityczne (ciągliwe) 0. (GTS-) 0, 0 0, 0 0,0 0 0, 00 0, Żeliwo feroidalne topowe Żeliwo wermikularne 0. (EN-GJSA- XNiCr0-) EN-GJV Ti < 0, EN-GJV Ti > 0, 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 N Stop miedzi, Moiądz, Stopy brązu, Brązy dobrze obrabialne.0 (CuZnPb)..0 (G- CuPbSn) Stop miedzi,.00 (CuZn0Al) Moiądz, Brązy średnio obrabialny.000 (E-Cu) Alu-top do obróbki platycznej. (AlMg).0 (AlMnCu). Alu-top odlewniczy.: (G-AlMg) Si-zawartość < 0%.. Stopy magnezu (G-AlSi9Mg wa) 0, 0 0,0 0 0, 0 0,0 00 0,0 00 0, 00 0,0 00 0,0 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, Alu-top. odlewniczy.:..0 Si-zawartość. > 0% (G-AlSi0Mg) 0, 0 0, 0 0, Stal hartowana < HRC H.0 00 Stal hartowana > HRC * Podane parametry krawania ą wartościami makymalnymi, odnozącymi ię do średnicy nominalnej głowicy wiercącej i odpowiedniego pilota. 9 Zgłozenie patentowe

138 D KOMET KUB V Alternatywne płytki krawające dla lepzej kontroli wióra Płytka krawająca dla wyżzych prędkości krawania Płytka krawająca XD -0 - Materiał obrabiany P M K N S H XD Materiał obrabiany P M K N S H 0 99 W9 0.0 W W WOEX 0T0- BK WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK W W WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK W9 0.0 W W WOEX 000- BK WOEX BK WOEX 000- BK W W WOEX BK WOEX 000- BK0 0 W9 0.0 W W WOEX 0T0- BK WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK9 0 W W WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK0 9 W9 0.0 W W WOEX 000- BK WOEX BK WOEX 000- BK9 9 W W WOEX BK WOEX 000- BK0 do obróbki przerywanej 0 99 W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 P0 WOEX 0T0-0 K0 WOEX 0T0- K W W W W9 0.0 WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 0 W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 P0 WOEX 0T0-0 K0 WOEX 0T0- K0 9 W W W W9 0.0 WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdziałl 9

139 KOMET KUB V0 Korona wiercąca z chwytem ABS, SK lub VDI N = D D X mm L Korpuy wierteł KUB ą dotępne na zapytanie z natępującymi uchwytami: dla głębokości wiercenia N = D D z chwytem ABS (od ABS00) oraz z DIN 90 (VDI B/) od NC0 oraz z wzytkimi uchwytami tożkowymi od SK0. x D ±0, W zapytaniu konieczne jet podanie informacji na temat typu mocowania (wielkości) oraz wymaganej głębokości wiercenia. D & & & & & X X X Korona wiercąca Wkładka Zalecenia podtawowe Śruba Kołek Śruba Płytka krawająca Materiał mocująca mocująca obrabiany przy R0, -0 - X D L Artykuł Artykuł Artykuł hh Wielkość P M K N S H V0 00 0, V0 00 0, 9 V , 9 V , 0 V0 00 0, 0 V0 00 0,9 V0 0 0, V0 0 0, V0 0 0, V0 0 0, D0 00 D0 00 D0 0 D0 0 D0 0 D0 0 N00 0 M, -IP, Nm N00 M, 9-0IP, Nm N00 M, 9-0IP, Nm N00 000,/, N00 00 /, N00 00 /, N00 S/M,,- 0IP, Nm N00 S/M, 9- IP, Nm N00 S/M, 9- IP, Nm Zakre dotawy: Korona wiercąca z wkładką i. Zakre dotawy: Wkładka i z śrubą mocującą, kołek i śrubą mocującą. Płytki krawające należy zamawiać oobno. Śrubokręty: patrz rozdział. W WOEX 0T0-0 BK W WOEX 0T0-0 BK90 W WOEX 0T0-0 BK W9 0.0 WOEX 0T0- BK W WOEX BK W WOEX BK90 W WOEX BK W9 0.0 WOEX 000- BK W WOEX BK W WOEX BK90 W WOEX BK W WOEX 000- BK R0, R0, Uwagi dotyczące promienia płytki krawającej: x-wymiar nominalny zotanie uzykany wyłącznie przy zatoowaniu odpowiedniej płytki tandardowej. Inny promień płytki krawającej powoduje zmianę średnicy nominalnejx- (patrz Rozdział ). bardzo dobrze dobrze & możliwe X niemożliwe 9 Zgłozenie patentowe

140 D KOMET KUB V0 Wkazówki technologiczne.0 # P. <00 S Parametry krawania dla wiercenia Materiał obrabiany Grupa Wytrzymałość Rm (N/mm²).0 >900.0 > #00 M. <900 Twardość HB 0 Materiał obrabiany Stale nietopowe: kontrukcyjne, automatowe, Staliwa Stale nietopowe / nikotopowe: kontrukcyjne, ulepzane, narzędziowe, Staliwa Stale automatowe Materiał obrabiany Przykłady oznaczeń wg DIN.00 (SJR).0 (SMn0).00 (SJR).000 (E9).0 (C). (MnCr).0 (SMn- Pb0) Stale nietopowe / nikotopowe: żarowytrzymałe,. (CrMo) kontrukcyjne,. (C0E) ulepzane, azotowane, narzędziowe Stale wyokotopowe: narzędziowe HSS Stopy pecjalne: Inconel, Hatelloy, Nimonic, Tytan, Stopy tytanu Stale nierdzewne Stale nierdzewne. (CrMo-).0 (XCr- MoV). (NiuCr- 9Fe9NbMo). (Nimonic 0A). (Ti- AlSn.).0 (XCr- Ni9-).0 (XCrNi- Mo--). (XCrNb). (X0CrNi- MoTi--) vc Prędkość krawania v c (m/min) f max. (mm/obr.) x D x 9 0 x 00 0,0 0, 0, 0 0, 0, 0, 00 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0,0 0, 0, na zapytanie na zapytanie 0 0,0 0, 0, 0 0, 0, 0, X D 9 0 dla lepzej kontroli wióra Alternatywne płytki krawające -0 - W9 0.0 W W W9 0.0 W W W W W W W WOEX 0T0- BK WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK9 WOEX 000- BK WOEX BK WOEX 000- BK9 WOEX 000- BK WOEX BK WOEX 000- BK9 WOEX 0T0-0 BK WOEX 0T0- BK0 P M K N S H dla wyżzych prędkości krawania Materiał obrabiany.0 >900 Stale żaroodporne i żarowytrzymałe. (X0CrAlSi). (XNiCr- Si-) 00 0, 0, 0, 9 0 W W WOEX BK WOEX 000- BK0.0 0 Żeliwo zare 0.0 (EN-GJL-0) 0.0 (EN-GJL-0) 0 0, 0, 0, K # Żeliwo topowe Żeliwo feroidalne ferrytyczne Żeliwo feroidalne ferrytyczno / perlityczne 0.0 (GGL- NiCr0 ) 0.00 (EN- GJS-00-) 0.00 (EN-GJS-00-) 0.0 (GJS-) 0.0 (GTW-) 0 0, 0, 0,0 0 0, 0, 0,0 0 0, 0, 0,0 W W WOEX BK WOEX 000- BK0 0.0 > (EN- Żeliwo feroidalne GJS-00-) perlityczne (ciągliwe) 0. (GTS-) 00 0, 0, do obrobki przerywanej N Żeliwo feroidalne topowe Żeliwo wermikularne Stop miedzi, Moiądz, Stopy brązu, Brązy dobrze obrabialne 0. (EN-GJSA- XNiCr0-) EN-GJV Ti < 0, EN-GJV Ti > 0,.0 (CuZnPb)..0 (G- CuPbSn) Stop miedzi,.00 (CuZn0Al) Moiądz, Brązy średnio obrabialny.000 (E-Cu) Alu-top do obróbki platycznej. (AlMg).0 (AlMnCu). Alu-top odlewniczy.: (G-AlMg) Si-zawartość < 0%.. Stopy magnezu (G-AlSi9Mg wa) 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0,0 0, 00 0,0 0,0 0, 00 0,0 0,0 0, 00 0, 0, 0, 9 0 W W W W9 0.0 W W W W9 0.0 WOEX 0T0-0 BK90 WOEX 0T0-0 P0 WOEX 0T0-0 K0 WOEX 0T0- K0 WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 H Alu-top. odlewniczy.:..0 Si-zawartość. > 0% (G-AlSi0Mg) Stal hartowana < HRC Stal hartowana > HRC 0 0, 0, 0, W W W W WOEX BK90 WOEX P0 WOEX K0 WOEX 000- K0 Podane parametry krawania ą wartościami makymalnymi i zależą od materiału otrza krawającego. Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział 99

141 KOMET Płytki krawające KOMET zeroka gama płytek krawających wraz z odpowiednimi narzędziami to efektywny ytem do obróbki wielu materiałów. 90

142 Płytki krawające Przegląd aortymentu Strona 9 9 Opi gatunków materiałów krawających 9 0 Płytki Uniix W00 W0 W0 W W9 0 Płytki W0 W W Płytki W0 W W W W W W9 9 Płytki W0 W W9 W W9 Płytki krawające, węglikowe ISO C C C C 90 0 Płytki krawające, PKD i CVD-D, ISO C9 C C C C C C9 0 Płytki krawające do frezowania Q09 Q Q Q Q0 Q Q Q Q Q Q Q0 Płytki H0 H 0 9 Końcówka wymienna H H Płytki H0 Pilot V9 V9 9 dla płytek krawających Śruby mocujące Rozdział 9

143 Płytki krawające do wiercenia, pogłębiania, wytaczania dokładnego i toczenia Uniix Wymienne płytki krawające W00 W0 W0 W9 E 0 Uniix W00 0 WOHX MicroKom BluFlex, MicroKom hi.flex Pogłębiacze Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Precyzyjne płytki krawające E 9 Uniix W9..00 WOEX Wytaczadła TwinKom, wkładki Kometric KUB Centron, KUB Trigon, wiertła KUB Wiercenie i pogłębianie Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Zaokrąglona krawędź krawająca do lekkiej obróbki E 0 E 0 Uniix W0 WOHX Wytaczadła TwinKom, wkładki Kometric Pogłębiacze Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Precyzyjne płytki krawające Zamienne do W9... E 0 Uniix W9..0 WOEX KUB Centron, KUB Trigon, wiertła KUB Wytaczadła TwinKom, wkładki Kometric Wiercenie i pogłębianie Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Uniweralna geometria, fazowana krawędź krawająca E 09 E 0 E E E E 9 Uniix W0..0 WOHX Wytaczadła TwinKom, wkładki Kometric Pogłębiacze Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Do obróbki żeliwa Precyzyjne płytki do do obróbki w nietabilnych warunkach krawania Zamienne do W9... Uniix W0 WOEX z tipami PKD / CBN Wytaczadła TwinKom, wkładki Kometric Pogłębiacze Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne PKD: materiały nieżelazne, platiki, kompozyty, grafit CBN: żeliwa, materiały hartowane Zamienne do W9... Uniix Power W0 WOHX = 90 / Wytaczadła TwinKom, wkładki Kometric Pogłębiacze przy niekorzytnym L/D Tylko do obróbki żeliwa Wyokoprecyzyjne płytki krawające wzmocnione faza naroża Uniix W0 WNHX Pogłebiacze Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne krawędzi krawających Uniix Wymienne płytki krawające W E E E E E E Uniix W9..0 WOEX Wytaczadła TwinKom Pogłębiacze Stabilna obróbka Uniix W9..0 WOEX KUB Centron, KUB Trigon, wiertłą KUB Wytaczadła TwinKom, wkładki Kometric Wiercenie i pogłębianie Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Geometria ułatwiająca kontrolę wióra Uniix W9.. WOEX KUB Centron, KUB Trigon, wiertła KUB Wytaczadła TwinKom, wkładki Kometric Wiercenie i pogłębianie Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Otra geometria do obróbki materiałów nieżelaznych Uniix W9.. WOEX KUB Centron, KUB Trigon, wiertła KUB Wytaczadła TwinKom, wkładki Kometric Wiercenie i pogłębianiel Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Geometria ułatwiająca kontrolę wióra Uniix W9.. W9.. WOGX Wytaczadła TwinKom, wkładki Kometric Pogłębianie i wytaczanie dokładne Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Geometria do obróbki średniodokładnej/ geometria wiper E E E Uniix W KUB V/V (wycofane) Wiercenie w pełnym materiale do Ø mm E Uniix W9..0 WOEX KUB Centron, KUB Trigon, wiertła KUB Wytaczadła TwinKom, wkładki Kometric Wiercenie i pogłębianie Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Stabilna obróbka 90 Wymienne płytki krawające W0 W W E W0..0 SOGX KUB Pentron Wiercenie i pogłębianie Uniweralna geometria E W..0 SOEX KUB Quatron, KUB Centron Powerline Wytaczadła TwinKom, wkładki Kometric Wiercenie i pogłębianie Uniweralna geometria, fazowana krawędź krawająca E E E / W0..0 SOGX KUB Pentron Wiercenie i pogłębianie Łamacz dla lepzej kontroli wióra W.. SOHX Pogłębiacze i wytaczadła dokładne Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Precyzyjnie zlifowana płytka krawająca Zamienna z W... W SPGW SPEW: Pogłębiacze, wytaczadła dokładne i narzędzia tokarkie Obróbka materiałów nieżelaznych Dotępne tylko w werji z tipami PKD E E 9 E 0 E W..0 SOEX KUB Quatron, KUB Centron Powerline Wytaczadła TwinKom, wkładki Kometric Wiercenie i pogłębianie Geometria ułatwiająca kontrolę wióra W.. SOEX KUB Quatron, KUB Centron Powerline Wytaczadła TwinKom, wkładki Kometric Wiercenie i pogłębianie Geometria ułatwiająca kontrolę wióra W.. SOEX KUB Quatron, KUB Centron Powerline Wytaczadła TwinKom, wkładki Kometric Wiercenie i pogłębianie Otra geometria do obróbki materiałów nieżelaznych W../ SOEX KUB Quatron, KUB Centron Powerline Dla minimalizacji gratu 9

144 Płytki krawające do wiercenia, pogłębiania, wytaczania dokładnego i toczenia 0 E E 9 E 0 E E E E E E E E E 9 E 0 E 9 Wymienne płytki krawające W0 W W W W W W9 W0 TOHX MicroKom hi.flex, MicroKom BluFlex, MicroKom M0, MicroKom M0 Speed, MicroKom M0, głowice mikrometryczne, wytaczadła TwinKom Pogłębianie i wytaczanie dokładne Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Precyzyjne płytki krawające W0 (F) TOHX Pogłębiacze KWS KWZ Pogłębianie i fazowanie krawędzi Płytki krawające z łamaczem W0.. W0.. TOHX MicroKom hi.flex, MicroKom BluFlex, MicroKom M0, MicroKom M0 Speed, MicroKom M0, głowice mikrometryczne, wytaczadła TwinKom Pogłębianie i wytaczanie dokładne Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Precyzyjne płytki krawające (Cermet) z otrą i tabilna krawędzią krawającą W0... (UF) TOHX MicroKom hi.flex, MicroKom BluFlex, MicroKom M0, MicroKom M0 Speed, MicroKom M0, głowice mikrometryczne, wytaczadła TwinKom Pogłębianie i wytaczanie dokładne Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Precyzyjne płytki krawające z łamaczem typu Wiper W0... (US) TOHX MicroKom hi.flex, MicroKom BluFlex, MicroKom M0, MicroKom M0 Speed, MicroKom M0, głowice mikrometryczne, wytaczadła TwinKom Pogłębianie i wytaczanie dokładne Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Precyzyjne płytki krawające do pracy narzędzia przy dużych wyięgach W0...9 TOHX MicroKom hi.flex, MicroKom BluFlex, MicroKom M0, MicroKom M0 Speed, MicroKom M0, głowice mikrometryczne, wytaczadła TwinKom Pogłębianie i wytaczanie dokładne Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Precyzyjne płytki krawające do pracy narzędzia przy ektremalnie dużych wyięgach W0..9 W0..9 W0..99 TOEX MicroKom hi.flex, MicroKom BluFlex, MicroKom M0, MicroKom M0 Speed, MicroKom M0, głowice mikrometryczne, wytaczadła TwinKom Pogłębianie i wytaczanie dokładne Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne PKD: materiały nieżelazne, platiki, kompozyty, grafit CBN: żeliwa, materiały hartowane Płytki tyczne H0 H H0 H XOHX KUB Duon H0: płytki tyczne, do obróbki tali i żeliwa H: płytki tyczne, otra geometria do wiercenia w materiałach nieżelaznych E E E E E E E E E 9 E 0 E E E 90 E 9 W.. W.. TPHX Wkładki Kometric, MicroKom, głowice mikrometryczne Pogłębianie i wytaczanie dokładne Mocno pozytywna, zlifowana i polerowana płytka krawająca do obróbki materiałów nieżelaznych W..0 TPHB Wkładki Kometric, MicroKom, głowice mikrometryczne Pogłębianie i wytaczanie dokładne Płytka krawajaca ze zlifowanym łamaczem do obróbki materiałów nieżelaznych W..9 W..9 W..99 TPHB TPHX Wkładki Kometric, MicroKom, głowice mikrometryczne Pogłębianie i wytaczanie dokładne PKD: materiały nieżelazne, platiki, kompozyty, grafit W.. TOGX Pogłębianie i wytaczanie dokładne Szlifowane obwodowo płytki do obróbki zgrubnej Zamienne z W9.. W..0 TEHB Pogłębianie i wytaczanie dokładne Płytka z 0 kątem przyłożenia, zlifowana i polerowana powierzchnia natarcia do obróbki materiałów nieżelaznych W.. TOGX MicroKom hi.flex, MicroKom BluFlex, MicroKom M0, MicroKom M0 Speed, MicroKom M0, głowice mikrometryczne, wytaczadła TwinKom Pogłębianie i wytaczanie dokładne Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Obwodowo zlifowane, pozytywne płytki do obróbki materiałów nieżelaznych Zamienne z W0.. W.. W.. TOGX MicroKom hi.flex, MicroKom BluFlex, MicroKom M0, MicroKom M0 Speed, MicroKom M0, głowice mikrometryczne, wytaczadła TwinKom Pogłębianie i wytaczanie dokładne Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Płytka krawająca z łamaczem do obróbki wykańczającej Dotępne w werji z łamaczem typu Wiper Zamienne W0.. W.. TPGX Wkładki Kometric, MicroKom Pogłębianie i wytaczanie dokładne Obwodowo zlifowane, pozytywne płytki do obróbki materiałów nieżelaznych Zamienne z W.. W9..0 TOHT Pogłębianie i wytaczanie dokładne Szlifowane obwodowo płytki z łamaczem do obróbki zgrubnej Styczne, wymienne płytki krawające H0 H0 LNHX KOMET PreciKom Pogłębianie i wytaczanie dokładne Obróbka zgrubna i wykańczająca z tolerancją do IT Wymienne głowiczki H H E Pilot V9 KUB K H: geometria do wiercenia w tali i tali nierdzewnej H: geometria do wiercenia w żeliwie 90 E / Pilot V9 Styczne, wymienne płytki krawające Q0 Q0 LNGU: Pogłębiacze Wielofunkcyjne w narzędziach pecjalnych krawędzi krawających Makymalna tabilność obróbki przy makymalnej produktywności E KUB Centron, KUB V Wiercenie głębokich otworów D, D, D E KUB Centron Powerline Wiercenie głębokich otworów D, D, D 9

145 Płytki krawające do wiercenia, pogłębiania, wytaczania dokładnego i toczenia 0 E - E E 9- E Wymienne płytki krawające W W CPGT CPGW: Pogłębianie, wytaczanie dokładne i toczenie Do obróbki materiałów nieżelaznych Dotępne tylko z tipami PKD W CCGW Wytaczadła TwinKom, wkładki Kometric Pogłębianie, wytaczanie dokładne i toczenie Dotępne tylko z tipami CBN Wymienne płytki krawające W W9 W..0 VOHT W..9 VOET W.99 VOEW Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne PKD: materiały nieżelazne, platiki, kompozyty, grafit CBN: żeliwa W9 VCMT VBMT: Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Pozytywny łamacz E - E - E Wymienne płytki krawające W0 W9 W0 DOHT DOHW: Wkładki Kometric Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Precyzyjna płytka krawająca W0..9 W0..99 DOET DOEW Wkładki Kometric Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne PKD: materiały nieżelazne, platiki, kompozyty, grafit CBN: żeliwa, materiały hartowane W9..0 DOHT: Wkładki Kometric Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Szlifowany obwodowo pozytywny łamacz Zamienne z W0.. ISO indexable inert 90 ISO wymienne płytki krawające C 0 ISO wymienne płytki krawające C E 90 0 C SCMT SCGT: Pogłębianie, wytaczanie dokładne Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Geometria do obróbki tali i tali nierdzewnych, żeliwa i materiałów nieżelaznych ISO wymienne płytki krawające C E 9 C CCMT CCGT: Pogłębianie, wytaczanie dokładne Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Geometria do obróbki tali i tali nierdzewnych, żeliwa i materiałów nieżelaznych ISO wymienne płytki krawające C E 9 C TCGT TCMT: Pogłębianie, wytaczanie dokładne Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Geometria do obróbki tali i tali nierdzewnych, żeliwa i materiałów nieżelaznych ISO diamentowe płytki krawające E 99 C DCMT DCGT: Pogłębianie, wytaczanie dokładne Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Geometria do obróbki tali i tali nierdzewnych, żeliwa i materiałów nieżelaznych ISO diamentowe płytki krawające C Pogłębianie, wytaczanie dokładne Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Do obróbki materiałów nieżelaznych, kompozytów CFRP, GFRP, węglika i grafitu Tipy PKD i cienki film CVD-D Łamacz D do obróbki zgrubnej i wykańczającej E 0 E 0 C DCGT DCGW Płytka z tipem Dotępne również w werji Wiper ISO diamentowe płytki krawające C C9 C9 VBGT VBGW C9 VCGT VCGW Płytka z tipem Łamacz wykonany technologia laerową 0 ISO diamentowe płytki krawające C C9 0 ISO diamentowe płytki krawające C E 0 C CCGT CCGW C9 CPGT CPGW Płytka z tipem C dotępne również w werji Wiper E 0 C TCGT TCGW Tip PKD na całej powierzchni natarcia E 0 ISO diamentowe płytki krawające C C C9 C C RCGT RCGW C9 RDHX C w werji wzmocnionej 9

146 Wymienne płytki krawające do frezowania 90 E Wymienne płytki krawające W W..0 SOEX KOMET Quatron hi.feed, KOMET Quatron Chamfer Do obróbki zybkościowej Frezowanie faz Uniweralna geometria E Wymienne płytki krawające Q Q SDMX Płytki do frezowania w głowicy Q-KCM Dodatkowa geometria do frezowania z zybkimi pouwami E 0 90 W.. SOEX KOMET Quatron Chamfer Frezowanie faz Otra geometria do obróbki materiałów nieżelaznych Wymienne płytki krawające Q09 E Wymienne płytki krawające Q Q EOMT Płytki do frezowania w głowicy Q-KCM Dodatkowa geometria do frezowania z zybkimi pouwami E - 0 Q09 SPGW SPMT SEHW SEHT Płytki krawające do obróbki powierzchni Wymienne płytki krawające Q E Wymienne płytki krawające Q Q RPMX RPHX RDHW RDHX Płytki do frezowania w głowicy Q-KCM Okrągła płytka do frezowania - krawędzi krawających E - Q TCAA TNAA TCAX TNAX TPAX Do obróbki cyrkularnej Do frezowania rowków krawędzie krawające, do obróbki rowków z różną zerokością i różnymi promieniami E Q.. RPMX RPHX Płytki do frezowania w głowicy Q-KCM Okrągła płytka do frezowania z geometria typu Wiper 0 Wymienne płytki krawające Q Wymienne płytki krawające Q E 9 Q CPMT / CPMW Do obróbki rowków teowych Szlifowana obwodowo płytka do tali Fazowana krawędź do obróbki żeliwa E Q XPLT XDLT XOLT Płytki do frezowania powierzchni Q-KHF Do obróbki zybkościowej Zoptymalizowane otrze łukowe do najwyżzych pouwów i najlepzych powierzchni Wymienne płytki krawające Q Wymienne płytki krawające Q E 0 Q APKT: Płytki do frezowania kątowego KOMET hi.apq Pozytywna geometria płytki E 9 Q SOKU Płytki do frezowania powierzchni Q-KFM krawędzi krawających Dotępne z geometrią Wiper E Q APKT: Do frezowania kopiowego Pozytywna geometria płytki Wymienne płytki krawające Q0 E 0 Wymienne płytki krawające Q Q RNKU ROHU Okrągłe płytki krawające Q-KCM Dotępne z geometrią Wiper E 90 Q0 HOKT HPCT HPKT Płytki krawające do obróbki powierzchni Q0-KFM krawędzi krawających z pozytwną geometrią Dotępne z geometrią Wiper Wymienne płytki krawające Q 90 E E Styczne, wymienne płytki krawające Q0 Q0 LNGU: Płytki do frezowania powierzchni KOMET hi.aeq Wielofunkcyjne w narzędziach pecjalnych krawędzi krawających Makymalna tabilność obróbki przy makymalnej produktywności E Q SDHT SDKT Płytki do frezowania w głowicy Q-KCM Dodatkowa geometria frezowania płazczyzn 9

147 Opi gatunków materiałów krawających Wytyczne odnośnie wyboru płytek krawających Wzytkie podane wymiary ą zgodne z poniżzymi wytycznymi i obowiązującymi tolerancjami. Wybór kąta natarcia Wytyczne wyboru rodzaju krawędzi płytki krawającej (W00, W0, W0, W0, W, W, W, W0) P Materiał obrabiany Stal: Wzytkie rodzaje tali od taliw z wyjątkiem tali nierdzewnej o kładzie autenitycznym zaokrąglona otra krawędź fazowana E F T M K N S H d l g f R d Stal nierdzewna: Stali i taliwa nierdzewne oraz ferrytowo-autenityczne Żeliwo: Żeliwo z grafitem paemkowym, żeliwo z grafitem feroidalnym, żeliwo ciągliwe, żeliwo wermikularne Metale nieżelazne: Aluminium i inne metale nieżelazne, materiały metaloidowe Supertopy i tytan: Stopy odporne na wyokie temperatury na bazie żelaza, niklu i kobaltu, tytan i topy tytanu Materiały hartowane: Stal hartowana, hartowane materiały żeliwne, żeliwo utwardzone Oznaczenia użyte króty mm mm mm mm mm mm średnica otworu wpianego w płytkę grubość płytki teoretyczna długość użytkowa otrza kąt natarcia kontrukcyjny wymiar pomocniczy promień zaokrąglenia naroża płytki kraw. średnica otworu 0 P P P M M M K K K PKD PKD0 N N N S S S H H H P P P M M M K K K N N N S S S H H H P P P M M M K K K N N N S S S H H H P P P M M M K K K N N N S S S H H H Nowy -cyfrowy kod oznaczania gatunków węglików. BK topień ciągliwości (0...0) rodzaj powłoki (np. CVD AlO) typ otrza krawającego: węglik + powłoka 9

148 Opi gatunków materiałów krawających Materiał obrabiany Oznaczenie węglika Oznaczenie wg normy Węglik niepokrywany Zakre toowania + Odporność na ścieranie Ciągliwość Właściwości Płytki krawające P0 P 0 HW-P0 HW-P P M K N S H P M K N S H niepokrywany: Przeznaczony do toczenia z użyciem małych i średnich głębokości krawania, niezalecany do obróbki przerywanej niepokrywany: Dobra odporność na ścieranie połączona z wyoką ciągliwością Odpowieni do obróbki od średnich do wyokich prędkości krawania, do obróbki zgrubnej i wykańczającej Do obróbki tali nietopowych, tali nierdzewnych i żeliwa W0.. PM 0 P P0 0 K0 K0 K0/drobnoziar. HW-P P W0 Q09 M niepokrywany: W Q Dobra odporność na ścieranie połączona z wyoką ciągliwością W9 K Odpowiedni do obróbki z nikimi i średnimi prędkościami krawania, W0 N przeznaczony do obróbki zgrubnej i wykańczającej, także do obróbki W przerywanej W9 S Do obróbki tali nietopowych, tali nierdzewnych i żeliwa W0 H W9 HW-P P M K niepokrywany: W.. N Dobra odporność na ścieranie połączona z wyoką ciągliwością S H HW-P0 HW-K0 HW-M0 HW-K HW-K0 P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H niepokrywany: średnia odporność na ścieranie połączona z optymalną ciągliwością Odpowiedni do obróbki z nikimi i średnimi prędkościami krawania, przeznaczony do wytaczania i ciężkiej obróbki przerywanej Dobre wyniki przy nietabilnych warunkach krawania Do obróbki tali topowych i nietopowych oraz tali nierdzewnych niepokrywany: Sfazowana i neutralna krawędź krawająca odpowiednia do wzytkich gatunków żeliwa Praowana i zlifowana geometria do aluminium z kątami natarcia: i 0, krawędź krawająca otra niepokrywany: Drobnoziarnity węglik o regularnej trukturze zapewniającej bardzo mocną krawędź krawającą, wyoką odpornością na ścieranie i temperaturę, Przeznaczony głównie do obróbki aluminium; pokryty powłoką PVD, odpowiedni do obróbki tali i tali żaroodpornych niepokrywany: Głównie do obróbki żeliwa Odpowiedni do obróbki ze średnimi i wyokimi prędkościami krawania, przeznaczony do obróbki zgrubnej i wykańczającej Możliwa obróbka z chłodzeniem i bez Możliwa obróbka aluminium, topów miedzi i brązu, toowany głównie przy frezowaniu główny obzar zatoowania możliwe zatoowanie W00.. W0.. W..0 W9..0 W9.. W0.. W00 W W0 W9 W0 W0 W W9 W W W9 W W0 Q W W W.. W.. C.. C.. C.. Q0.. Q.. Q.. Q0.. Q09.. Q.. Q.. 9

149 Opi gatunków materiałów krawających Materiał obrabiany Oznaczenie węglika Oznaczenie wg normy Węglik pokrywany metodą CVD Zakre toowania + Odporność na ścieranie Ciągliwość Właściwości Płytki krawające P BK0 0 BK0 0 BK BK0 0 BK BK0 0 BK BK HC-K0 HC-M0 HC-K HC-P0 HC-K0 HC-P0 HC-K0 HC-P0 HC-K HC-P HC-M M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H <HRC < HRC < HRC <HRC pokrycie diamentowe: krytaliczna, diamentowa powłoka przeznaczony do obróbki topów aluminium, materiałów ściernych, grafitu i tworzyw ztucznych przy wyokich prędkościach krawania CVD-TiC-TiCN-TiN: wielowartwowe pokrycie na bazie węglika PM duża trwałość, nawet przy wyokich prędkościach krawania CVD-TiC-Al O : powłoki z tlenku aluminium do wyokich prędkości krawania nieodpowiedni do obróbki aluminium! CVD-TiCN-TiN-Al O : do obróbki wykańczającej żeliwa i tali dokonała tabilność wymiarowa podcza obróbki CVD-TiCN-TiN-Al O : wyokiej jakości powłoka przeznaczony głównie do obróbki żeliwa przy tandardowych warunkach krawania, także przy wyokich prędkościach CVD-TiCN-TiN-Al O : wyokiej jakości powłoka odpowiedni do obróbki żeliwa dzięki odpowiednio przygotowanej krawędzi krawającej dokonały do obróbki tali i tali nierdzewnych CVD-TiN-TiCN-Al O : do obróbki żeliwa przy wyokich prędkościach krawania niezalecany do ciężkiej obróbki przerywanej nieodpowiedni do obróbki aluminium! CVD-TiC-TiN: wielowartwowe pokrycie na bazie węglika P0 odpowiedni do obróbki przerywanej główny obzar zatoowania możliwe zatoowanie W.. W9.. W.. W.. W9.. W9.. W.. Q.. W0 Q W9 Q0 H0 Q Q Q Q Q W0.. W9..00 W9..0 W0.. W0..0 W..0 Q0.. W.. Q0.. W9..0 W0.. Q09.. Q.. 9

150 Opi gatunków materiałów krawających Materiał obrabiany Oznaczenie węglika Oznaczenie wg normy Węglik pokrywany metodą CVD Zakre toowania + Odporność na ścieranie Ciągliwość Właściwości Płytki krawające BK0 0 BK BK BK0 0 BK BK0 0 BK BK BK HC-P0 HC-P HC-M HC-M HC-S HC-P HC-P0 HC-P0 HC-M0 P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H CVD-TiCN-Al O -TiN: dobra wytrzymałość przy ektremalnie wyokiej odporności na zużycie do obróbki tali i tali nierdzewnej przy wyokich prędkościach krawania MT-CVD-TiCN-Al O -TiN: ziarno właściwe ektremalnie wyoka odporność na zużycie przy wzytkich materiałach talowych i materiałach nierdzewnych CVD-TiN-Ti (C,N);AlO; Ti (N,B): bardzo wytrzymały i odporny na ścieranie gatunek węglika trudnoobrabialnych materiałów MT-CVD-TiCN-Al O -TiN: nadzwyczaj twardy gatunek ziarna właściwego dobra odporność na zużycie przy materiałach talowych i materiałach nierdzewnych, również w przypadku niekorzytnych warunków krawania CVD-TiC-TiCN-TiN: przeznaczony głównie do toczenia CVD-TiCN-Al O : nadzwyczaj odporny na zużycie gatunek do zatoowań z materiałami talowymi z długi wiórami, również nierdzewnych i przy wyokich prędkościach krawania wyoka odporność na temperatury i ścieranie dzięki powłoce wykonanej metodą obróbki powierzchniowej CVD-TiCN: rodzaj frezów powlekanych do wyokich prędkości krawania zwłazcza w tali i odlewach żeliwnych wyoka odporność na zużycie, również przy niewytarczającym chłodzeniu CVD-TiCN-TiC-Al O -TiN: węglik piekany na bazie ciągliwego ubtratu przeznaczony głównie do obróbki tali zapewnia dużą trwałość, nawet przy wyokich prędkościach krawania CVD-TiCN/TiC/TiN-Al O -TiN: węglik piekany na bazie ciągliwego ubtratu do obróbki tali topowych, tali nierdzewnych i żaroodpornych główny obzar zatoowania możliwe zatoowanie W9..0 W..0 W.. W0 W9 W0 W0 W W9 W9 W0 W0 W Q0.. Q.. Q.. Q.. Q.. Q.. W00.. W0.. W.. W9.. W0.. W9.. W9.. W.. W..0 Q.. Q0.. W9..0 W9.. W9.. C.. 99

151 Opi gatunków materiałów krawających Materiał obrabiany Oznaczenie węglika Oznaczenie wg normy Węglik pokrywany metodą CVD Zakre toowania + Odporność na ścieranie Ciągliwość Właściwości Płytki krawające P BK BK BK BK BK BK0 0 BK BK0 0 HC-M HC-P HC-P0 HC-P0 HC-K0 HC-K HC-M0 HC-S0 M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H <HRC CVD-TiCN-TiC-Al O -TiN: optymalnie dotoowany top z węglika piekanego w połączeniu z nowoczeną powłoką CVD do wyokowydajnej obróbki tali nierdzewnej i kwaoodpornej również w trudnych warunkach CVD-TiCN-TiC-Al O : węglik piekany na bazie ciągliwego ubtratu do obróbki tali nierdzewnych i żaroodpornych CVD-TiCN-TiC-Al O -TiN: węglik piekany na bazie ciągliwego ubtratu do obróbki tali, tali topowych i żeliwa CVD-TiCN-Al O -TiN: uniweralny węglik z optymalnym wpółczynnikiem odporność na ścieranie /ciągliwość CVD-TiCN-TiC-Al O : przeznaczony głównie do toczenia tali nierdzewnych, tali węglowych, oraz tali o nikiej wytrzymałości na rozciąganie CVD-TiCN-Al O : węglik o wyokiej odporności na ścieranie przeznaczony do obróbki żeliwa CVD-TiCN-Al O : wyokowydajny gatunek węglika o bardzo dobrej odporności na ścieranie odpowiedni do pracy z chłodzeniem i bez bardzo dobra tabilność krawędzi krawającej może być używany do obróbki przerywanej przeznaczony do obróbki żeliw CVD-TiN+TiB: bardzo wytrzymały i odporny na ścieranie gatunek węglika trudnoobrabialnych materiałów główny obzar zatoowania możliwe zatoowanie W9.. W..0 W.. W9.. C.. C.. C.. C.. C.. C.. C.. C.. W0.. W..0 W9..00 W9..0 W0.. W9.. W9.. W..0 Q Q.. Q.. Q.. 00

152 Opi gatunków materiałów krawających Materiał obrabiany Oznaczenie węglika Oznaczenie wg normy Węglik pokrywany metodą PVD Zakre toowania + Odporność na ścieranie Ciągliwość Właściwości Płytki krawające BK0 0 BK BK BK0 0 BK BK0 0 BK BK0 BK 0 HC-K0 HC-K0 HC-M HC-P HC-M0 HC-P HC-K0 HC-K0 HC-P P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H < HRC PVD-TiAlN: węglik o bardzo dobrej odporności na ścieranie odpowiedni do obróbki tali kontrukcyjnej, tali nierdzewnej i żeliwa dokonała tabilność wymiarowa, dzięki kombinacji twardego podłoża i powłoki TiAlN o wyokiej zawartości aluminium PVD-TiAlN: dotoowany do wiercenia z pełnego i frezowania w GJL i GJS wyoka odporność na ścieranie, dobra tabilność krawędzi oraz odpowiednie rezerwy wytrzymałości przytoowany do dwuotrzowego wiercenia z pełnego w talach i metalach nieżelaznych o dużej wytrzymałości PVD-TiAlN: powlekany węglik piekany do zakreów zatoowań P-P0, M0-M, K-K o uniweralnych właściwościach, do zerokiego pektrum zatoowań, również w trudnych warunkach w średnim zakreie prędkości PVD-TiAlN: drobnoziarnity węglik z powłoką PVD bardzo dobra tabilność krawędzi krawającej, wyoka odporność na ścieranie przy zatoowaniu średnich i wyokich prędkości krawania PVD-TiAlTaN: ektremalnie wytrzymały gatunek węglika PVD-TiAlN: kombinacja twardego węglika i powłoki o dużej zawartości aluminium gatunek uzupełniający przy zatoowaniu średnich prędkości krawania PVD-TiN: odporny na ścieranie z powłoką PVD do obróbki aluminium i tworzyw ztucznych prz użyciu średnich prędkości krawania odpowiednie właściwości wytrzymałościowe oraz wyoka odporność na tworzenie ię otrz wtórnych PVD-TiB : powłoka o wyokiej odporności na ścieranie na bazie węglika K0 do obróbki zgrubnej i wykańczającej aluminium o zawartości do 0% Si, oraz topów tytanu optymalne właściwości powłoki zabezpieczają krawędź krawającą przed powtawaniem narotu PVD-TiAlN: powlekany węglik piekany z ubtratem podtawowym PM o wyokiej odporności na zużycie do obróbki zgrubnej, wykańczającej i przerywanej przy użyciu średniej i wyokiej prędkości krawania odpowiedni do obróbki tali nietopowej i taliwa W00.. W0.. W0.. W9.. H0.. Q.. H0.. Q.. Q0.. H.. Q09.. W9..0 W.. Q0.. Q0.. Q0.. Q.. Q.. Q.. Q.. Q.. Q.. W.. W9.. W0.. W.. W9.. W.. W.. W.. W0..0 W.. W.. H.. Q główny obzar zatoowania możliwe zatoowanie 0

153 Opi gatunków materiałów krawających Materiał obrabiany Oznaczenie węglika BK9 9 BK90 90 BK9 9 BK0 0 BK BK0 0 BK BK BK Oznaczenie wg normy Węglik pokrywany metodą PVD Zakre toowania + Odporność na ścieranie Ciągliwość Właściwości Płytki krawające P PVD-TiAlN: HC-M M powlekany węglik piekany z ubtratem podtawowym P0 z dużą W.. W..0 K rezerwą wytrzymałości do obróbki zgrubnej, wykańczającej i przerywanej przy użyciu nikiej i W..0 N średniej prędkości krawania W9..0 W9.. S odpowiedni do obróbki tali nietopowej, taliwa, tali nierdzewnej oraz topów żaroodpornych W9.. H P HC-M M K PVD-TiAlN: kombinacja drobnoziarnitego węglika i pokrycia PVD W9..0 N do obróbki tali nierdzewnej i tali kwaoodpornej H.. S H P M PVD-AlTiN: W0..0 K powłoka z wyoką zawartością aluminium z wytrzymałym ubtratem W..0 do wiercenia z pełnego w tali nierdzewnej i kwaoodpornej również W.. N oraz topach pecjalnych W.. zatoowanie do wiercenia z pełnego wewnętrznymi płytkami W.. S krawającymi, zalecane przy trudnych warunkach Q0.. H HC-P P M PVD-TiCN: K do frezowania w zerokim zakreie tali i żeliwa N dokonała równowaga pomiędzy odpornością na ścieranie i Q.. ciągliwością prawia, że węglik ten nadaje ię do uniweralnego S zatoowania H HC-P P M PVD-TiCN: K drobnoziarnity węglik K0/0 pokrywany metodą PVD o dobrej twardości i wyokiej odporności na ścieranie N głównie do obróbki tali, przy użyciu nikich i średnich prędkości H0.. S krawania H HC-P0 P HC-M M PVD-TiCN: K kombinacja ciągliwego węglika i pokrycia PVD bardzo dobra tabilność krawędzi krawającej, przy użyciu nikich i N średnich prędkości krawania, zczególnie przy obróbce przerywanej i S w trudnych warunkach krawania H P M PVD-TiN: drobnoziarnity węglik pokrywany metodą PVD z bardzo dobrą HC-K K odpornością na ścieranie i dobrą ciągliwością UniTurn N przede wzytkim do obróbki żeliwa, tali i metali nieżelaznych, możliwość zatoowania również do topów pecjalnych i tali S hartowanych H < HRC HC-P P M K PVD-TiCN/TiN: ciągliwy (pokrywany metodą PVD) węglik z dobrą odpornością na W..0 N ścieranie H0.. odpowiedni do obróbki tali, tali nierdzewnej i żeliwa S H HC-P P W0 Q W9 Q M W0 Q0 K PVD-TiAlN/TiN: W9 Q uniweralne zatoowanie, zwiękzona odporność na zużycie dzięki W0 Q N innowacyjnej powłoce PVD wykonanej w technologii multi-layer W Q S H Q Q09 Q H Q Q główny obzar zatoowania możliwe zatoowanie 0

154 Opi gatunków materiałów krawających Materiał obrabiany Oznaczenie węglika Oznaczenie wg normy Węglik pokrywany metodą PVD Zakre toowania + Odporność na ścieranie Ciągliwość Właściwości Płytki krawające BK0 0 BK0 0 BK0 0 BK BK0 0 BK BK9 9 BK90 90 HC-P0 P W9.. M K W9.. PVD-TiAlN/TiN: W9..0 drobnoziarnity węglik pokrywany metodą PVD W.. N bardzo dobra tabilność krawędzi krawającej i makymalna W.. odporności na ścieranie przy użyciu średnich prędkości krawania W0..0 S W..0 H W.. HC-P P M PVD-TiCN/TiN: K W00.. bardzo ciągliwy węglik pokrywany metodą PVD H0.. N dokonały do obróbki przerywanej przy użyciu średnich prędkości Q.. krawania S H HC-P P M K PVD-TiCN/TiN: bardzo ciągliwy drobnoziarnity węglik pokrywany metodą PVD V9.. N bardzo dobra odporność na ścieranie V9.. S odpowiedni do obróbki tali nietopowych, tali i tali nierdzewnych H HC-P0 P M PVD-TiCN/TiN: pokrywany (metodą PVD) węglik o optymalnej odporności na ścieranie K i ciągliwości do obróbki zgrubnej i wykańczającej przy użyciu średnich i wyokich N prędkości krawania S odpowiedni do obróbki tali topowych i nietopowych oraz taliwa H HC-P0 P M PVD-TiAlN+TiN: K drobnoziarnity węglik pokrywany metodą PVD N bardzo dobra tabilność krawędzi krawającej i makymalna W.. odporność na ścieranie przy użyciu wyokich prędkości krawania S H HC-P P M PVD-TiN: K pokrywany węglik P0 N do obróbki zgrubnej wykańczającej przy użyciu wyokich prędkości Q09.. krawania S odpowiedni do obróbki tali topowych i nietopowych oraz taliwa H HSS-Co. P M PVD-TiN: pokrywany HSS-E K odpowiedni do obróbki tali i aluminium V9.. N do obróbki przy użyciu nikich prędkości krawania i średnich pouwach S niezbędne chłodzenie! H HSS-Co. P M PVD-TiAlN: K pokrywany HSS-E odpowiedni do obróbki tali nierdzewnej i żeliwa N nadaje ię także do obróbki topów Ti, Ni i Co V9.. S niezbędne chłodzenie! H główny obzar zatoowania możliwe zatoowanie 0

155 Opi gatunków materiałów krawających Materiał obrabiany Oznaczenie węglika CBN0 0 CBN Materiał obrabiany Oznaczenie węglika PKD0 0 Materiał obrabiany Oznaczenie węglika DSD0 0 Oznaczenie wg normy CBN Zakre toowania + Odporność na ścieranie Ciągliwość P M K N S BN-H0 H HRC P M BN-K0 K N S H Cienki film diamentowy CVD-D Zakre toowania Oznaczenie + Odporność na ścieranie wg normy Ciągliwość P M K N S H Właściwości niepokrywany: CBN odpowiedni do obróbki twardych materiałów > HRC, tali żaroodpornych na bazie Ni i Co niepokrywany: CBN odpowiedni do obróbki żeliwa i tali żaroodpornych PKD Zakre toowania Oznaczenie + Odporność na ścieranie wg normy Ciągliwość + Właściwości P M niepokrywany: K polikrytaliczny diament do obróbki materiałów nieżelaznych wyoka odporność na ścieranie, nawet przy obróbce aluminium o N zawartości Si>% do obróbki materiałów kompozytowch (GFRP, CFRP), drewna i kompozytów drewnianych. Odpowiedni do obróbki węglika S H Właściwości niepokrywany: CVD-D (cienki film diamentowy) wyoka odporność na ścieranie przy ciągłej obróbce i nietabilnych warunkach krawania, tj.: toczenie, pogłębianie wyoka żywotność przy obróbce materiałów ścieralnych tj.: węglik, ceramika do obróbki aluminium, nawet o zawartości Si>%, teflonu, zkła i materiałów kompozytowych (GFRP, CFRP), drewna itd. Płytki krawające W0.. W0.. W.. W0.. W0.. W0.. W.. W.. Płytki krawające C9 W0 C W0 C W C W0 C W C W C9 C9 C9 Płytki krawające C9.. C.. C.. C.. C.. C.. C9.. C9.. C9.. Materiał obrabiany Oznaczenie węglika Oznaczenie wg normy Ceramiaka Zakre toowania + Odporność na ścieranie Ciągliwość Właściwości Płytki krawające P SK SK CN-K0 CC-K0 M K N S H P M K N S H niepokrywana: ceramika bardzo dobra odporność na ścieranie z dobrą ciągliwością do obróbki zgrubnej i wykańczającej żeliwa odpowiedni do obróbki z wyokimi prędkościami krawania CVD-Al O -wielowartwowe: ceramika pokrywana do wyokowydajnej obróbki żeliwa zarego i feroidalnego odpowiedni do obróbki z wyokimi prędkościami krawania oraz dużymi pouwami, także do obróbki przerywanej główny obzar zatoowania możliwe zatoowanie 0

156 Opi gatunków materiałów krawających Materiał obrabiany Oznaczenie węglika Oznaczenie wg normy Cermet niepokrywany Zakre toowania + Odporność na ścieranie Ciągliwość Właściwości Płytki krawające CK0 CK 0 CK0 0 CK CK0 0 CK HT-P HT-P HT-P0 HT-P0 HT-P0 HT-P0 P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H P M K N S H niepokrywany: do precyzyjnej obróbki wykańczającej wyoka ciągliwość i duża odporność na ścieranie, przy zatoowaniu wyokich prędkości krawania duża trwałość i dobra jakość powierzchni po obróbce niepokrywany: do precyzyjnej obróbki wykańczającej wyoka ciągliwość i duża odporność na ścieranie, przy zatoowaniu wyokich prędkości krawania do wyokowydajnej obróbki niepokrywany: do precyzyjnej obróbki wykańczającej wyoka ciągliwość i duża odporność na ścieranie, przy zatoowaniu wyokich prędkości krawania do wyokowydajnej obróbki niepokrywany: odporny na ścieranie, odpowiedni do obróbki tali, tali nierdzewnych i żeliwa niepokrywany: ciągliwy gatunek z zachowaniem dobrej odporności na ścieranie odpowiedni do obróbki przerywanej niepokrywany: dobra równowaga między odpornością na ścieranie i ciągliwością odpowiedni do obróbki przerywanej i lekkej obróbki zgrubnej W0.. W0.. W.. W9.. W.. C.. W.. W9..00 W0.. W9.. Q09.. Materiał obrabiany Oznaczenie węglika Oznaczenie wg normy Cermet pokrywany Zakre toowania + Odporność na ścieranie Ciągliwość Właściwości Końcówki tnące CK CK9 9 HC-P0 HC-P P M K N S H P M K N S H PVD-TiCN/TiN: wyoka ciągliwość przy bardzo dobrej odporności na ścieranie odpowiedni do obróbki zerokiej gamy materiałów: tali, tali żaroodpornych, tali nierdzewnych i żeliwa PVD-TiCN/TiN: do precyzyjnej obróbki wykańczającej duża trwałość przy zatoowaniu tounkowo wyokich prędkości krawania, dobra jakość powierzchni po obróbce główny obzar zatoowania możliwe zatoowanie W0.. W9.. 0

157 KOMET Uniix W00 WOHX Płytki Zakre zatoowania: MicroKom BluFlex i MicroKom hi.flex X - mm Zewnętrzne i wewnętrzne toczenie Narzędzia pecjalne pozytywna geometria otrza pozwala na efektywne krawanie zczególnie zalecana do obróbki małotabilnych detali na mazynach o nikiej wydajności dobra kontrola pływu wióra przy obróbce tali nikotopowych Geometria otrza: lewotnące typ L l f R Subtrat podtawowy Węglik Rodzaj powłoki PVD PVD CVD Nazwa materiału tnącego P0 K0 BK0 BK0 BK0 E F E E E d zlifowany łamacz wióra d l g f R E = zaokrąglona F = otra H Dodać wyróżnik H WOHX 0T00..L-G W G G G G G,0 0,,0,, WOHX 0T00..L-G W G G,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOHX 0T00 FL-G Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W prawotnące typ R l f R d zlifowany łamacz wióra Subtrat podtawowy Węglik Rodzaj powłoki PVD PVD CVD Nazwa materiału tnącego P0 BK0 BK0 BK0 E E E E d l g f R E = zaokrąglona H Dodać wyróżnik H WOHX 0T00..R-G W G G G G,0 0,,0,, WOHX 0T00..R-G W G G,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOHX 0T00 ER-G Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

158 WOHX KOMET Uniix W0 Płytki lewotnące typ L Zakre zatoowania: Geometria otrza Zewnętrze i wewnętrzne toczenie Wytaczadła TwinKom Narzędzia pecjalne Narzędzia z elementami Kometric pozytywna geometria otrza pozwala na efektywne krawanie zczególnie zalecana do obróbki małotabilnych detali na mazynach o nikiej wydajności dobra kontrola pływu wióra przy obróbce tali nikotopowych d R f l łamacz wióra o kącie natarcia, lub 0 pozytywny, zlifowany łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD CVD PVD PM K0 K0 BK BK BK E E F E E E d l g f R E = zaokrąglona F = otra H Dodać wyróżnik H 0 WOHX 000..L-G0 W G, 0,,0,, WOHX 000..L-G W G G G, 0, WOHX 000..L-G W G G G,,,, 0, WOHX 0T0..L-G0 W G G G G, 0,,0,, WOHX 0T0..L-G0 W G,0 0, WOHX 0T0..L-G W G G G, 0,,0,, WOHX 0T0..L-G W G G G G,0 0, WOHX 0T0..L-G0 W G G G G, 0, 0,0,, WOHX 0T0..L-G0 W G G, 0, WOHX 0T0..L-G W G G, 0, 0,0,, WOHX 0T0..L-G W G G G G, 0, WOHX 000..L-G0 W G G G, 0,,0,,9 WOHX 000..L-G0 W G G, 0, WOHX 000..L-G W G G, 0,,0,,9 WOHX 000..L-G W G G G G, 0, WOHX 000..L-G0 W G G G G,9 0,,0, 9,9 WOHX 000..L-G W G G,9 0, WOHX 00..L-G0 W G 9, 0,,,0, WOHX 00..L-G W G 9, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOHX 000 EL-G0 Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H < HRC W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 0

159 KOMET Uniix W0 WOHX Płytki prawotnące typ R Zakre zatoowania: Zewnętrze i wewnętrzne toczenie Wytaczadła TwinKom Narzędzia pecjalne Narzędzia z elementami Kometric pozytywna geometria otrza pozwala na efektywne krawanie zczególnie zalecana do obróbki małotabilnych detali na mazynach o nikiej wydajności dobra kontrola pływu wióra przy obróbce tali nikotopowych Geometria otrza l f R d łamacz wióra o kącie natarcia, lub 0 pozytywny, zlifowany łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD CVD PVD PM K0 BK BK BK E F E E E d l g f R E = zaokrąglona F = otra H Dodać wyróżnik H 0 WOHX 000..R-G0 W G, 0,,0,, WOHX 000..R-G W G, 0, WOHX 000..R-G0 W G G, 0,,,, WOHX 000..R-G W G, 0, WOHX 0T0..R-G0 W G,0 0,,0,, WOHX 0T0..R-G W G G G G, 0, WOHX 0T0..R-G0 W G, 0, 0,0,, WOHX 0T0..R-G0 W G, 0, WOHX 0T0..R-G W G G G 0,0,,, 0, WOHX 000..R-G0 W G, 0,,0,,9 WOHX 000..R-G0 W G G, 0, WOHX 000..R-G W G G G G, 0,,0,,9 WOHX 000..R-G W G, 0, WOHX 000..R-G0 W G,9 0,,0, 9,9 WOHX 000..R-G W G G,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOHX 000 ER-G Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H < HRC W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

160 WOHX KOMET Uniix W0..0 Płytki neutralne typ N Zakre zatoowania: Geometria otrza Wytaczanie zgrubne i toczenie żeliwa zarego oraz feroidalnego do obróbki zgrubnej i średniodokładnej, zczególnie w trudnych warunkach krawania do obróbki żeliwa zarego i feroidalnego dla wytaczadeł G0 oraz narzędzi pecjalnych do bardzo wydajnego krawania, ze względu na możliwość toowania wyokich prędkości krawania d R f l krawędź krawająca zaokrąglona Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD K0 BK E E d l f R E = zaokrąglona H Dodać wyróżnik H WOHX 000 EN W G G,,,, 0, WOHX 0T0 EN W G G,0 0,,0,, WOHX 0T0 EN W G, 0, WOHX 0T0 EN W G G, 0, 0,0,, WOHX 0T0 EN W G, 0, WOHX 000 EN W G, 0,,0,,9 WOHX 000 EN W G, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOHX 000 EN Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H <HRC W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 09

161 KOMET Uniix W0..9 WOEX Płytki neutralne typ N Zakre zatoowania: Geometria otrza Zakre zatoowania PKD Obróbka materiałów nieżelaznych, tworzyw ztucznych, kompozytów, gumy, grafitu itp. R f l PKD krawędź kraw. na otro CBN krawędź kraw. fazowana Zakre zatoowania CBN Obróbka żeliwa i topów żarodpornych d Zalety płytek z otrzami PKD i CBN: możliwość toowania wyokich prędkości krawania wyoka tabilność wymiarowa bardzo wyoka trwałość bardzo dobra jakość powierzchni po obróbce Subtrat podtawowy PKD CBN Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD0 CBN F S d l f R S = fazowana+zaokrągl. F = otra H Dodać wyróżnik H 0 WOEX 0T0.. W G G,0, 0,,0 0, WOEX 0T0.. W G G 0,0,,, 0, WOEX W G,0,,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOEX 0T0 S Materiały nieżelazne N CBN Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

162 WOHX KOMET Uniix Power W0 Płytki dla narzędzi prawotnących kąt przytawienia = 90 lewotnące typ L Zakre zatoowania: Geometria otrza Wytaczanie do obróbki zgrubnej i wykańczającej do obróbki żeliwa zarego, feroidalnego i wermikularnego do toowania wyokich pouwów bardzo dobra jakość powierzchni po obróbce d krawędź kraw. zaokr. l 90 f R Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD BK E d l f R E = zaokrąglona H Dodać wyróżnik H WOHX 0TPN EL W G,0,,, 0, WOHX 0TPN EL W G 0,0,,, 0, WOHX 00PN EL W G,0,,, 0, WOHX 00PN EL W G,0, 9,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOHX 0TPN EL Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H <HRC W Zgłozenie patentowe EP Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

163 KOMET Uniix Power W0 WOHX Płytki dla narzędzi prawotnących kąt przytawienia = lewotnące typ L Zakre zatoowania: Geometria otrza Wytaczanie do obróbki zgrubnej i wykańczającej do obróbki żeliwa zarego, feroidalnego i wermikularnego do toowania wyokich pouwów bardzo dobra jakość powierzchni po obróbce l d f kraw. kr. zaokrąglona R Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD BK E d l f R E = zaokrąglona H Dodać wyróżnik H WOHX 0TEN EL W G,0,,, 0, WOHX 0TEN EL W G 0,0,,,9 0, WOHX 00EN EL W G,0,,9,9 0, WOHX 00EN EL W G,0,,9 9,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOHX 0TEN EL Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H <HRC W0 00. Zgłozenie patentowe EP Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

164 WOHX KOMET Uniix W0.. Płytki dla operacji frezarkich Geometria otrza d d a a f f kąt przytawienia 90 dla frezów kątowych F00 kąt przytawienia dla frezów planujący F00 Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD PM K0 BK0 E E E d g f R E = zaokrąglona H Dodać wyróżnik H 0 0 WOHX 0TPA ER-G0 W G G G,0 0,0,, WOHX 0TEA ER-G0 W G,9 WOHX 00PA ER-G0 W G G,0,,,0 Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOHX 0TPA ER-G0 Materiały nieżelazne N PM Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W0 0.0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

165 KOMET Uniix W0.. WNHX Płytki zlifowany łamacz wióra lewotnące typ L krawędzi krawających Zakre zatoowania: Geometria otrza Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Płytki Uniix z krawędziami krawającymi ą bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Szlifowany łamacz na powierzchni natarcia, gwarantuje dobre łamanie wióra podcza krawania. d R f l pozytywny, zlifowany łamacz wióra pozytywny, zlifowany łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD P P0 K0 BK E E F E d l f R E = zaokrąglona F = otra H Dodać wyróżnik H 0 WNHX 000..L-G W G 0,0,,, 0, WNHX 0T0..L-G W G G G G,0,,, 0, WNHX 000..L-G W G G G,0,0 9,,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WNHX 000 EL-G Materiały nieżelazne N P Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W0 0.0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

166 WNHX KOMET Uniix W0.. Płytki zlifowany łamacz wióra prawotnące typ R krawędzi krawających Zakre zatoowania: Geometria otrza Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne Płytki Uniix z krawędziami krawającymi ą bardzo ekonomiczmym rozwiązaniem. Szlifowany łamacz na powierzchni natarcia, gwarantuje dobre łamanie wióra podcza krawania. l f R d pozytywny, zlifowany łamacz wióra pozytywny, zlifowany łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD P P0 K0 BK E E F E d l f R E = zaokrąglona F = otra H Dodać wyróżnik H 0 WNHX 000..R-G W G 0,0,,, 0, WNHX 0T0..R-G W G G G G, 0,,0,, WNHX 0T0..R-G W G, 0, WNHX 000..R-G W G G G G,0,0 9,,9 0, WNHX 00..R-G W G,,0, 9, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WNHX 000ER-G Materiały nieżelazne N P Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W0 0.0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

167 KOMET Uniix W..00 Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza Wiercenie < X mm Najczęściej płytka zewnętrzna jet pokrywana, natomiat wewnętrzna jet niepokrywana. Kąt wierzchołkowy 9 zwiękza tabilność płytki. Dodatkowa faza na krawędzi krawającej zapobiega jej wykruzaniu. Optymalny kztałt wióra uzykuje ię przy pouwie f 0.0 mm. d l R krawędź kr. zaokrągl. pozytywny, praowany łamacz wióra 9 Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD K0 BK0 d l R Dodać wyróżnik H 0 W G,,,0 0, W G G,0,0, 0, Stal P Stal nierdzewna M Przykład zamówienia: Żeliwo K BK0 Materiały nieżelazne N Supertopy i tytan S W Materiały hartowane H Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

168 KOMET Uniix W..0 Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza Wiercenie < X mm Najczęściej płytka zewnętrzna jet pokrywana, natomiat wewnętrzna jet niepokrywana. Kąt wierzchołkowy 9 zwiękza tabilność płytki. Dodatkowa faza na krawędzi krawającej zapobiega jej wykruzaniu. l R krawędź krawająca fazowana i zaokrągl. pozytywny, praowany łamacz wióra d 9 Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD CVD CVD PVD PVD PM P0 K0 BK BK BK0 BK9 BK d l R Dodać wyróżnik H W G G G G G G G G,,,0 0, W G G G G G G G G,0,0, 0, Stal P Stal nierdzewna M Przykład zamówienia: Żeliwo K PM Materiały nieżelazne N Supertopy i tytan S W Materiały hartowane H < HRC Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

169 KOMET Uniix W..0 Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza Wiercenie < X mm Najczęściej płytka zewnętrzna jet pokrywana, natomiat wewnętrzna jet niepokrywana. Kąt wierzchołkowy 9 zwiękza tabilność płytki oraz zwiękza bezpieczeńtwo proceu. Wypraowany łamacz na powierzchni natarcia ułatwia proce oddzielania wióra. d l R krawędź krawająca fazowana i zaokrągl. pozytywny, praowany łamacz wióra 9 Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego CVD BK0 Węglik PVD BK9 d l R Dodać wyróżnik H 0 9 W G,,,0 0, W G G,0,0, 0, Stal P Stal nierdzewna M Przykład zamówienia: Żeliwo K BK0 Materiały nieżelazne N Supertopy i tytan S W Materiały hartowane H Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

170 WOEX KOMET Uniix W9..00 Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza Zewnętrzne i wewnętrzne toczenie Wytaczadła TwinKom Narzędzia pecjalne Narzędzia z elementami Kometric jako płytka zewnętrzna w wiertłach KUB dodatnia geometria ułatwia proce krawania zczególnie dobre wyniki uzykuje ię w nietabilnych warunkach krawania zczególnie dobra kontrola formowania ię wióra przy obróbce tali nietopowych i nikotopowych d l f R krawędź kraw. zaokr. pozytywny, praowany podwójny łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD CVD CVD CVD PVD PM K0 BK BK BK BK0 BK d l f R Dodać wyróżnik H 0 0 WOEX 0T0-00 W G G G G G G G,0,,,0 0, WOEX 0T0-00 W G G G G G G G 0,0,,, 0, WOEX W G G G G G G G,0,,9, 0, WOEX W G G G G G G,9 0,,0, 9,9 WOEX W G G, 0, WOEX W G G G G G,,0, 9,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOEX 0T0-00 Materiały nieżelazne N PM Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W zewnętrzna płytka kraw. wewnętrzna płytka kraw. zalecana W9..0 BK Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

171 KOMET Uniix W9..0 WOEX Płytki Zakre zatoowania: Zewnętrzne i wewnętrzne toczenie KUB Centron, KUB Trigon, wiertła KUB Wytaczadła TwinKom Narzędzia pecjalne Narzędzia z elementami Kometric dodatnia geometria ułatwia proce krawania zczególnie zalecana do obróbki małotabilnych detali na mazynach o nikiej wydajności zczególnie dobra kontrola formowania ię wióra przy obróbce tali nietopowych i nikotopowych Geometria otrza l f R d krawędź krawająca fazowana i zaokrągl. pozytywny, praowany podwójny łamacz wióra Subtrat podtawowy Węglik Rodzaj powłoki CVD CVD CVD CVD CVD CVD CVD PVD PVD PVD Nazwa materiału tnącego PM P0 K0 BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK d l g f R Dodać wyróżnik H WOEX W G G,0,,,9 0, WOEX W G G G G G G G G,0,,, 0, WOEX W G G G G G G G G,,,, 0, WOEX 0T0-0 W G G G G G G G G G G G G,0,,,0 0, WOEX 0T0-0 W G G G G G G G G G G G, 0, WOEX 0T0-0 W G G G G G G G G G G G G 0,0,,, 0, WOEX 0T0-0 W G G G G G G G G G, 0, WOEX W G G G G G G G G G G G G,0,,9, 0, WOEX W G G G G G G G G G G G, 0, WOEX W G G G G G G G G G G G G,0, 9,9,9 0, WOEX W G G G G G G G G G G G, 0, WOEX 00-0 W G G G G G G G G G G G G,,0, 9,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOEX 0T0-0 Materiały nieżelazne N PM Supertopy i tytan S Materiały hartowane H HRC < W zewnętrzna płytka kraw. wewnętrzna płytka kraw. zalecana BK BK 0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

172 WOEX KOMET Uniix W9..0 Płytki Zakre zatoowania: Wytaczadła TwinKom Narzędzia pecjalne jako płytka zewnętrzna w wiertłach KUB bardzo dobrze prawdza ię przy obróbce przerywanej ze względu na duży kąt otrza ( ) (kąt natarcia 0 ) i fazowaną krawędź krawającą. Ułatwia formowanie wióra, przy obróbce trudnych materiałów. krawędź krawająca fazowana i zaokrąglona do głębokości krawania ap <, mm Geometria otrza l f R d krawędź krawająca fazowana i zaokrągl. praowany neutralny łamacz Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego CVD BK Węglik CVD BK0 d l f R Dodać wyróżnik H 0 WOEX 0T0-0 W G G,0 0,,0,, WOEX 0T0-0 W G, 0, WOEX 0T0-0 W G G, 0, 0,0,, WOEX 0T0-0 W G, 0, WOEX W G, 0,,0,,9 WOEX W G, 0, WOEX W G,9 0,,0, 9,9 WOEX W G, 0, WOEX 00-0 W G,,0, 9,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOEX 0T0-0 Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W zewnętrzna płytka kraw. wewnętrzna płytka kraw. zalecana W9..0 BK Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

173 KOMET Uniix W9..0 WOEX Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza KUB Centron, KUB Trigon, wiertła KUB Wytaczadła TwinKom Narzędzia pecjalne Zewnętrzne i wewnętrzne toczenie Łamacz w kztałcie dołka ułatwia powoduje inne zachowanie ię wióra w tej trefie co przyczynia ię do jego zybzego złamania. Poprawia to znacznie produktywność proceu krawania. d l f R krawędź kraw. zaokr. praowany łamacz Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD PVD PM BK BK d l f R Dodać wyróżnik H 0 WOEX W G G,0,,, 0, WOEX W G G,,,, 0, WOEX 0T0-0 W G G,0 0,,0,, WOEX 0T0-0 W G, 0, WOEX 0T0-0 W G G G, 0, 0,0,, WOEX 0T0-0 W G G, 0, WOEX W G G G, 0,,0,,9 WOEX W G G, 0, WOEX W G G G,9 0,,0, 9,9 WOEX W G G, 0, WOEX 00-0 W G G,,0, 9,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOEX Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W zewnętrzna płytka kraw. wewnętrzna płytka kraw. zalecana W9..0 BK Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

174 WOEX KOMET Uniix W9.. Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza krawędź krawająca minimalnie zaokrgl. KUB Centron, KUB Trigon, wiertła KUB Wytaczadła TwinKom Narzędzia pecjalne Obróbka zewnętrzna i wewnętrzna Pozytywny łamacz wióra i minimalnie zaokrąglona krawędź krawajaca prawiają, że płytka ta jet idealna do lekkiej obróbki, głównie aluminium. d l R 0 pozytywny łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD PVD K0 BK0 BK BK0 d l R Dodać wyróżnik H 0 0 WOEX 000- W G G G G,0,, 0, WOEX 000- W G G G G,,, 0, WOEX 0T0- W G G G G,0,, 0, WOEX 0T0- W G G G G 0,0,, 0, WOEX 000- W G G G G,0,,9 0, WOEX 000- W G G G G,0, 9,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOEX 000- Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

175 KOMET Uniix W9.. WOEX Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza KUB Centron, KUB Trigon, wiertła KUB Wytaczadła TwinKom Narzędzia pecjalne Obróbka zewnętrzna i wewnętrzna Łamacz w kztałcie dołka powoduje inne zachowanie ię wióra w tej trefie co przyczynia ię do jego zybzego złamania. Poprawia to znacznie produktywność proceu krawania. d l R krawędź kraw. zaokrągl. pozytywny łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD PVD PVD P0 BK BK9 BK d l R Dodać wyróżnik H 0 9 WOEX 000- W G G G G,0,, 0, WOEX 000- W G G G G,,, 0, WOEX 0T0- W G G G G,0,, 0, WOEX 0T0- W G G G 0,0,, 0, WOEX 000- W G G G G,0,,9 0, WOEX 000- W G G G G,0, 9,9 0, WOEX 00- W G G G G,,0, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOEX 000- Materiały nieżelazne N P0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Zgłozenie patentowe EP Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

176 WOGX KOMET Uniix W9.. Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza Wytaczadła TwinKom Narzędzia pecjalne Obróbka zewnętrzna i wewnętrzna l R Optymalne formowanie wióra dla głębokości krawania od 0, mm. d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD CVD PVD BK0 BK BK0 d l R Dodać wyróżnik H 0 0 WOGX 000- W G,0,, 0, WOGX 000- W G G,,, 0, WOGX 0T0- W G G G,0,, 0, WOGX 0T0- W G G 0,0,, 0, WOGX 000- W G G G,0,,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOGX 000- Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W ap mm,0 Półwykańczająca,0,0 Geometria (Wiper) 0, 0, Geometria 0,0 0,0 0,0 f (mm) Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

177 KOMET Uniix W9.. WOGX Płytki kąt przytawienia = 90 iper Zakre zatoowania: Geometria otrza Wytaczadła TwinKom Narzędzia pecjalne Zewnętrzne i wewnętrzne toczenie l R Optymalne formowanie wióra dla głębokości krawania od 0, mm. d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD CVD PVD BK0 BK BK0 d l R Dodać wyróżnik H 0 0 WOGX 000- W G G,0,, 0, WOGX 000- W G G,,, 0, WOGX 0T0- W G G,0,, 0, WOGX 0T0- W G G G 0,0,, 0, WOGX 000- W G G,0,,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOGX 000- Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Jakość powierzchni po obróbce: ap mm,0 Porównanie wyników chropowatości R a dla płytki "Wiper" R0, = 90 przy obróbce tali X0Cr /.0 R a f n R a geometria geometria iper f n,0,0 0, 0, Geometria Geometria (Wiper) 0,0 0,0 0,0 f (mm) średnia wartość R a (µm),,0,,0,,0 0, 0 iper iper iper 0, 0, 0, pouw f (mm) Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

178 WOEX KOMET Uniix W9..0 Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza Zewnętrzne i wewnętrzne toczenie Wiertła KUB Wytaczadła TwinKom Narzędzia z elementami Kometric d l R krawędź kr. zaokrągl. pozytywny łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PVD BK0 Węglik PVD BK0 d l R Dodać wyróżnik H 0 0 WOEX W G G,0,, 0, WOEX W G G,,, 0, WOEX 0T0-0 W G G,0,, 0, WOEX 0T0-0 W G G 0,0,, 0, WOEX W G G,0,,9 0, WOEX W G G,0, 9,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K WOEX Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

179 KOMET W0..0 / W0.. / W0..0 TOHX Płytki lewotnące typ L Zakre zatoowania: Zewnętrzne i wewnętrzne toczenie Precyzyjne narzędzia wytaczarkie Obróbka wykańczająca zewnętrzna i wewnętrzna Pogłębiacze, frezy wykańczające Precyzyjna płytka krawająca zlifowana obwodowo. Duży wybór łamaczy wióra oraz węglików piekanych zapewnia możliwość obróbki prawie każdego materiału. Uwaga! płytki cermetowej jet zaokrąglona. d Geometria otrza: R Subtrat podtawowy Węglik Cermet Rodzaj powłoki CVD CVD CVD CVD PVD PVD PVD Nazwa materiału tnącego PM K0 BK BK BK BK BK BK CK CK CK CK E E F E E E E E E E E E E d l g f R E = zaokrąglona F = otra H Dodać wyróżnik H TOHX 0T00EL-G0 W G G G, 0,0 TOHX 0T0..L-G0 W G G G G G G G G, 0,,0, TOHX 0T0..L-G0 W G G G G G G G G, 0, TOHX 0T0..L-G0 W G G G G, 0, TOHX 0T00EL-G W G G, 0,0 TOHX 0T0..L-G W G G G G G G G G G, 0,,0, TOHX 0T0..L-G W G G G G G G G, 0, TOHX 0T0..L-G W G G G G G G G, 0, TOHX 0T0..L-G0 W G G G, 0,,0, 0 TOHX 0T0..L-G0 W G G, 0, TOHX 09000EL-G0 W G G G, 0,0 TOHX 0900EL-G0 W G G G G G G G G,0 0,,,, TOHX 0900EL-G0 W G G G G G G G G, 0, TOHX 0900EL-G0 W G G G G G G, 0, TOHX 09000EL-G W G G G, 0,0 TOHX L-G W G G G G G G G G G,0 0,,,, TOHX 0900EL-G W G G G G G G G G G, 0, TOHX L-G W G G G, 0, TOHX L-G0 W G G G G,0 0,,,, 0 TOHX L-G0 W G G, 0, TOHX 00EL-G0 W G G G G G G G,9 0, TOHX 00EL-G0 W G G G G G G G G, 0,,,0, TOHX 00EL-G0 W G G G G G G G G, 0, TOHX 00EL-G0 W G G G G G, 0, TOHX 000EL-G W G, 0,0 TOHX 00..L-G W G G G G G G G G,9 0, TOHX 00..L-G W G G G G G G,,0,, 0, TOHX 00..L-G W G G G G G G G, 0, TOHX 00EL-G W G G, 0, TOHX 00FL-G0 W G,9 0, TOHX 00FL-G0 W G,,0, 0, 0, TOHX 00FL-G0 W G, 0, TOHX T0EL-G0 W G,, 0, 0, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TOHX 0T00 EL-G0 Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku f l łamacz wióra o kącie natarcia, lub 0 pozytywny łamacz wióra 0 Werja dla R = 0,0 mm

180 TOHX KOMET W0.. / W0.. / W0..0 Płytki prawotnące typ R Zakre zatoowania: Zewnętrzne i wewnętrzne toczenie Precyzyjne narzędzia wytaczarkie Obróbka wykańczająca zewnętrzna i wewnętrzna Pogłębiacze, frezy wykańczające Precyzyjna płytka krawająca zlifowana obwodowo. Duży wybór łamaczy wióra oraz węglików piekanych zapewnia możliwość obróbki prawie każdego materiału. Uwaga! płytki cermetowej jet zaokrąglona. Geometria otrza: l f R d łamacz wióra o kącie natarcia, lub 0 pozytywny łamacz wióra 0 Subtrat podtawowy Węglik Cermet Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego CVD CVD CVD PVD PVD PM K0 BK BK BK0 BK CK0 CK CK CK E E F E E E E E E E E E = zaokrąglona F = otra H Dodać wyróżnik H TOHX 0T0ER-G0 W G G G G d l g f R, 0, TOHX 0T0ER-G0 W G G G G G,0,, 0, TOHX 0T0ER-G0 W G G, 0, TOHX 0T0..R-G W G G G G G G G G, 0, TOHX 0T0..R-G W G G G G G G,0,, 0, TOHX 0T0ER-G W G G G G, 0, TOHX 0T0..R-G0 W G, 0,,0, 0 TOHX 0T0..R-G0 W G, 0, TOHX 09000ER-G0 W G, 0,0 TOHX 0900ER-G0 W G G G G,0 0,,,, TOHX 0900ER-G0 W G G G G G G, 0, TOHX 0900ER-G0 W G, 0, TOHX R-G W G, 0,0 TOHX R-G W G G G G G G G,,,,0 0, TOHX R-G W G G G G G G G G G G, 0, TOHX R-G0 W G,0 0,,,, 0 TOHX R-G0 W G G, 0, TOHX 00ER-G0 W G G,9 0, TOHX 00ER-G0 W G,,0,, 0, TOHX 00ER-G0 W G G G G G, 0, TOHX 00..R-G W G G Werja dla R = 0,0 mm,9 0, TOHX 00ER-G W G,,0,, 0, TOHX 00..R-G W G G G G G, 0, TOHX 00ER-G0 W G,,0, 0, 0, TOHX T0ER-G0 W G G,, 0, 0, 0, TOHX T0ER-G W G,, 0, 0, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M K TOHX 0T0 ER-G0 Żeliwo Materiały nieżelazne N PM Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

181 KOMET W0..0 TOHX Płytki neutralne typ N Zakre zatoowania: Zewnętrzne i wewnętrzne toczenie Precyzyjne narzędzia wytaczarkie Obróbka wykańczająca zewnętrzna i wewnętrzna Pogłębiacze, frezy wykańczające Geometria otrza: l f R Precyzyjna płytka krawająca zlifowana obwodowo. Duży wybór łamaczy wióra oraz węglików piekanych zapewnia możliwość obróbki prawie każdego materiału. d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD CVD CVD PVD PM K0 BK BK BK BK E E E E E E d l f R E = zaokrąglona H Dodać wyróżnik H 0 TOHX 0T0 EN W G,, 0,,0, TOHX 0T0 EN W G G G G G,, 0, TOHX 0900 EN W G 9,,0 0, TOHX 0900 EN W G G G G G G,, 9,, 0, TOHX 0900 EN W G,, 0, TOHX 00 EN W G,, 0, TOHX 00 EN W G G G G,,0,, 0, TOHX 00 EN W G G G,0, 0, TOHX T0 EN W G G,, 0, 0, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TOHX 0T0 EN Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H < HRC W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

182 TOHX KOMET W0.. / W0.. / W0..0 Płytki typ otrza F Zakre zatoowania: Zewnętrzne i wewnętrzne toczenie Precyzyjne narzędzia wytaczarkie Obróbka wykańczająca zewnętrzna i wewnętrzna Pogłębiacze, frezy wykańczające Precyzyjna płytka krawająca zlifowana obwodowo. Duży wybór łamaczy wióra oraz węglików piekanych zapewnia możliwość obróbki prawie każdego materiału. Cutter geometry: l f R d łamacz wióra o kącie natarcia, lub 0 trzy pozytywowe, całotronne łamacze wiórów Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD CVD CVD PVD PM P0 K0 K0 BK BK BK0 BK E E E F E E E E d l g f R E = zaokrąglona F = otra H Dodać wyróżnik H TOHX 0T0..N-G0 W G G G G G, 0,,0,, TOHX 0T0..N-G W G G G, 0, TOHX N-G0 W G,0 0, TOHX N-G0 W G G G G G G G,, 9,, 0, TOHX N-U. W G G G G G, 0, TOHX N-G W G,, 9,,0 0, TOHX N-G W G G G G G, 0,,, 9, TOHX N-G0 W G 0, 0, TOHX 00..N-G0 W G G G G G G, 0,,,0, TOHX 00..N-G W G G G, 0, TOHX T0..N-G0 W G G G G G 0, 0,,, 0, TOHX T0..N-G W G G 0, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TOHX 0T0 EN-G0 Materiały nieżelazne N PM Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

183 KOMET W0.. TOHX Płytki lewotnące typ L Zakre zatoowania: Zewnętrzne i wewnętrzne toczenie Precyzyjne narzędzia wytaczarkie Obróbka wykańczająca zewnętrzna i wewnętrzna Pogłębiacze, frezy wykańczające Precyzyjna płytka krawająca zlifowana obwodowo. Duży wybór łamaczy wióra oraz węglików piekanych zapewnia możliwość obróbki prawie każdego materiału. Geometria otrza: l f R d otra krawędź krawająca pozytywny łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Cermet PVD CK0 CK CK F F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 TOHX 0T0 FL-G W G G G d l f R, 0, TOHX 0T0 FL-G W G,0,, 0, TOHX 0T0 FL-G W G G, 0, TOHX 0900 FL-G W G G G,0 0,,,, TOHX 0900 FL-G W G G G, 0, TOHX 00 FL-G W G G,9 0, TOHX 00 FL-G W G,,0,, 0, TOHX 00 FL-G W G, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TOHX 0T0 FL-G Materiały nieżelazne N CK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

184 TOHX KOMET W0.. Płytki prawotnące typ R Zakre zatoowania: Zewnętrzne i wewnętrzne toczenie Precyzyjne narzędzia wytaczarkie Obróbka wykańczająca zewnętrzna i wewnętrzna Pogłębiacze, frezy wykańczające Precyzyjna płytka krawająca zlifowana obwodowo. Duży wybór łamaczy wióra oraz węglików piekanych zapewnia możliwość obróbki prawie każdego materiału. Geometria otrza: l f R d otra krawędź krawająca pozytywny łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Cermet CK F d l f R F = otra H Dodać wyróżnik H TOHX 0T0 FR-G W G,0,, 0, TOHX 0900 FR-G W G,,,,0 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TOHX 0T0 FR-G Materiały nieżelazne N CK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

185 KOMET W0... TOHX Płytki lewotnące typ L Zakre zatoowania: Wewnętrzne toczenie z wyokimi pouwami przy tabilnych warunkach obróbki, dla narzędzia do max., D Precyzyjna płytka krawająca zlifowana obwodowo. Idealne głębokości krawania: Stal ap = 0, 0, mm Żeliwo ap = 0, 0, mm Geometria otrza: l f R R d łamacz wióra o kącie natarcia lub pozytywny łamacz wióra Subtrat podtawowy Węglik Cermet Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego CVD CVD CVD PVD PVD K0 K0 BK BK BK0 BK CK0 CK E F E E E E E E Uwaga! płytki cermetowej jet zaokrąglona. d l g f R R E = zaokrąglona F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 TOHX 0T0..L-UF0 W G G G,0,,0,0,, TOHX 0T0..L-UF W G G G G G,0,,0 TOHX L-UF0 W G G G G, 0,,0,,,0 TOHX L-UF W G G G G G,0 0,,0 TOHX 00..L-UF0 W G G G G G, 0,,0,,0, TOHX 00..L-UF W G G G G, 0,,0 Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TOHX0T0 EL-UF0 Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

186 TOHX KOMET W0...9 Płytki lewotnące typ L Zakre zatoowania: Geometria otrza: Otra krawędź krawająca Precyzyjna płytka krawająca zlifowana obwodowo. Płytki z promieniem R = 0,0 mm, do wewnętrznej obróbki dla narzędzi na długich wyięgach. R l f pozytywny łamacz wióra Idealne głębokości krawania: Stal ap = 0,0 0, mm Materiały nieżelazne ap = 0,0 0, mm d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD BK F d l f R F = otra H Dodać wyróżnik H TOHX 0TZZ FL-9G W G,0,,0, 0,0 TOHX 090ZZ FL-9G W G,,,0, 0,0 TOHX 0ZZ FL-9G W G,,0,0,0 0,0 Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TOHX 0TZZ FL-9G Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

187 KOMET W0... TOHX Płytki lewotnące typ L Zakre zatoowania: Geometria otrza: Precyzyjne narzędzia wytaczarkie Wewnętrzna obróbka wykańczająca Precyzyjna płytka krawająca zlifowana obwodowo. Ze względu na pozytywną geometrię otrza, obróbka jet bardzo wydajna. Łamacz powoduje kontrolowany pływ wióra, nawet przy materiałach miękkich i ciągliwych, dających długi wiór. Sfazowana krawędź zwiekza tabilność naroża płytki. Uwaga! płytki cermetowej jet zaokrąglona. Dotępna jet również werja płytki z krawędzią wykon. na otro. Subtrat podtawowy Węglik Cermet Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego d R l f 0 CVD CVD CVD PVD PVD BK BK0 BK BK CK0 CK CK CK E E E E E E E E d l g f R E = zaokrąglona H Dodać wyróżnik H 0 0 TOHX 0T0EL-US W G G G G G G G,0,,,9 0, TOHX 0900EL-US W G G G G G G G G,,,0, 0, TOHX 00EL-US W G G G G G G G,,0,0, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TOHX 0T0 EL-US Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W0 00. Idealne głębokości krawania: Stal ap = mm W zczególnych przypadkach odpowiednia dla materiałów nieżelaznych. pozytywny łamacz wióra Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

188 TOHX KOMET W0... Płytki lewotnące typ L otra krawędź krawajaca Zakre zatoowania: Geometria otrza: Precyzyjne narzędzia wytaczarkie Wewnętrzna obróbka wykańczająca Precyzyjna płytka krawająca zlifowana obwodowo. Ze względu na pozytywną geometrię otrza, obróbka jet bardzo wydajna. Łamacz powoduje kontrolowany pływ wióra, nawet przy materiałach miękkich i ciągliwych, dających długi wiór. Sfazowana krawędź zwiekza tabilność naroża płytki. Dotępna jet płytka z zaokrągloną krawędzią krawającą. R d l f 0 otra krawędź krawająca pozytywny łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Cermet PVD CK0 CK CK F F F d l f R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 TOHX 0T0 FL-US W G G,0,,,9 0, TOHX 0900 FL-US W G G G,,,0, 0, TOHX 00 FL-US W G G,,0,0, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TOHX 0T0 FL-US Materiały nieżelazne N CK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Idealne głębokości krawania: Stal ap = mm W zczególnych przypadkach odpowiednia dla materiałów nieżelaznych. Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

189 KOMET W0..9 TOEX Płytki z otrzem PKD lub CBN Zakre zatoowania: Geometria otrza: PKD: Obróbka z bardzo wyokimi prędkościami krawania materiałów nieżelaznych. CBN: Wewnętrzna i zewnętrzna obróbka, wytaczanie wykańczające. Zalety płytki z otrzem CBN: Możliwość zatoowania wyokich prędkości krawania, wyoka tabilność wymiarowa, duża trwałość płytki oraz bardzo dobra jakość powierzchni po obróbce. CBN : Do obróbki odlewów i topów na bazie niklu i kobaltu. d R f l krawędź krawająca: PKD otra CBN fazowana Subtrat podtawowy PKD CBN Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD0 CBN F T d l f R F = otra T = fazowana H Dodać wyróżnik H 0 TOEX W G G,, 9,, 0, TOEX 00.. W G G,,0,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TOEX 0900 F Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H < HRC W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

190 TOEX KOMET W0..9 Płytki PKD z łamaczem wióra Zakre zatoowania: Geometria otrza: Werja z łamaczem wióra do optymalnej kontroli wióra. Odpowiednia do obróbki materiałów dających długi wiór, głównie aluminium. R l f otra krawędź krawająca PKD: Wewnętrzna i zewnętrzna obróbka, wytaczanie wykańczające materiałów nieżelaznych, tworzyw ztucznych, kompozytów, gumy, grafitu itp. Możliwość zatoowania wyokich parametrów krawania, wyoka tabilność wymiarowa, bardzo dobra jakość powierzchni obrobionej, oraz wyoka trwałość płytki to niewątpliwe zalety otrza PKD. d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD PKD0 F d l f R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 TOEX 0T0 FN-G W G,0, 0,, 0, TOEX 0900 FN-G W G,, 0,, 0, TOEX 00 FN-G W G,,0 0,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TOEX 0T0 FN Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

191 KOMET W0..99 TOEX Płytki z otrzem PKD lub CBN Zakre zatoowania: Geometria otrza: PKD: Wewnętrzna i zewnętrzna obróbka, wytaczanie wykańczające materiałów nieżelaznych, tworzyw ztucznych, kompozytów, gumy, grafitu itp. Możliwość zatoowania wyokich parametrów krawania, wyoka tabilność wymiarowa, bardzo dobra jakość powierzchni obrobionej, oraz wyoka trwałość płytki to niewątpliwe zalety otrza PKD. CBN: Wewnętrzna i zewnętrzna obróbka, wytaczanie wykańczające. Zalety płytki z otrzem CBN: możliwość zatoowania wyokich prędkości krawania, wyoka tabilność wymiarowa, duża trwałość płytki oraz bardzo dobra jakość powierzchni po obróbce. CBN : Do obróbki odlewów i topów na bazie niklu i kobaltu. CBN 0: Do obróbki tali hartowanej (> HRC). d R l f krawędź krawająca: PKD otra CBN fazowana Subtrat podtawowy PKD CBN Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD0 CBN CBN0 F T T F = otra T = fazowana H Dodać wyróżnik H 0 0 TOEX 0T0..N W G G G d l f R, 0, TOEX 0T0..N W G G,0,,, 0, TOEX 0T0..N W G, 0, TOEX N W G G G,0 0, TOEX N W G G G,,,, 0, TOEX N W G G, 0, TOEX 00..N W G G,9 0, TOEX 00..N W G G G,,0,, 0, TOEX 00..N W G G, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TOEX 0T0 TN Materiały nieżelazne N CBN Supertopy i tytan S Materiały hartowane H M HRC W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

192 TPHX KOMET W.. Płytki lewotnące typ L do obróbki aluminium Zakre zatoowania: Geometria otrza: Płytka TPHX z polerowanym po zlifowaniu łamaczem wióra utawionym pod kątem 0, do lekkiej obróbki aluminium i materiałów nieżelaznych. R f l d Uwaga: Możliwość zatoowania płytki TPHB w miejce TPHX, wymiar "a" zmienia ię zgodnie z kątem " " a = co ( 0 ) (d R) + R ( ) 90 0,0 dla R = 0, 0,0 dla R = 0, 0 a Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD K0 BK0 BK0 F F F d l f R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 =90 TPHX 000 FL-P W G G G,9,0,, 0, TPHX 0900 FL-P W G G G,,9 0,,, TPHX 0900 FL-P W G G G,, 0, TPHX 00 FL-P W G G G,, 0,,, TPHX 00 FL-P W G G G,, 0, TPHX 00 FL-P W G G,0, 0,,9, TPHX 00 FL-P W G,, 0, TPHX 00 FL-P W G G 9,,,0,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TPHX 000 FL-P Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W 00.0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

193 KOMET W.. TPHX Płytki prawotnące typ R do obróbki aluminium Zakre zatoowania: Geometria otrza: Płytka TPHX z polerowanym po zlifowaniu łamaczem wióra utawionym pod kątem 0 do lekkiej obróbki aluminium i materiałów nieżelaznych. R l f polerowany łamacz wióra d Uwaga: Możliwość zatoowania płytki TPHB w miejce TPHX, wymiar "a" zmienia ię zgodnie z kątem " " a = co ( 0 ) (d R) + R ( ) 90 0,0 dla R = 0, 0,0 dla R = 0, Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik K0 F d l f R F = otra H Dodać wyróżnik H =90 TPHX 000 FR-P W G,9,0,, 0, TPHX 0900 FR-P W G,,,,9 0, TPHX 00 FR-P W G,,,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TPHX 000 FL-P Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W a Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

194 TPHB KOMET W..0 Płytki neutralne typ N do obróbki aluminium Zakre zatoowania: Geometria otrza: Płytka TPHX z polerowaną po zlifowaniu powierzchnią natarcia (dla niepokrywanego węglika) do obróbki topów aluminium o wyokiej wytrzymałości. kąt natarcia uzykuje ię poprzez pochylenie płytki w jej gnieździe, dla zakreu prędkości 00 m/min. d R f l 0 a a = co ( 0 ) (d R) + R Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego K0 F Węglik d l f R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 =90 TPHB 000 FN-P W G G,9,0,9, 0, TPHB 0900 FN-P W G G 9,0, 0,,, TPHB 0900 FN-P W G G,, 0, TPHB 00 FN-P W G G 0,, 0,,, TPHB 00 FN-P W G G 9,,9 0, TPHB 00 FN-P W G G,, 0,,9, TPHB 00 FN-P W G,,9 0, TPHB 00 FN-P W G G,9,9 0, 9,, TPHB 00 FN-P W G G,, 0, TPHB 00 FN-P W G, 0, 0,,,0 TPHB 00 FN-P W G G 0, 0, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TPHB 000 FN-P Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W BK0 F Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

195 KOMET W..9 TPHB Płytki otrze PKD do obróbki aluminium Zakre zatoowania: Geometria otrza: PKD: Obróbka z bardzo wyokimi prędkościami krawania materiałów nieżelaznych. R f l otra krawędź krawająca d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD PKD0 F d l f R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 TPHB 0900 F W G,, 9,0, 0, TPHB 00 F W G, 0,,, 0, TPHB 00 F W G,9 0, TPHB 00 F W G,9,,,9 0, TPHB 00 F W G 9,,,9,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TPHB 0900 F Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

196 TPHX KOMET W..9 Płytki otrze PKD do obróbki aluminium Zakre zatoowania: Geometria otrza: Werja z łamaczem do optymalnej kontroli wióra. Odpowiednie do materiałów dających długi wiór, głównie aluminium. R l f otra krawędź krawająca PKD: zewnętrzne i wewnętrzne toczenie, wytaczanie wykańczające materiałów nieżelaznych, tworzyw ztucznych, kompozytów, gumy, grafitu itp. Możliwość zatoowania wyokich prędkości krawania, wyoka tabilność wymiarowa, bardzo dobra jakość powierzchni obrobionej, oraz wyoka trwałość płytki to niewątpliwe zalety otrza PKD. d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD PKD0 F d l f R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 TPHX 000 FN W G,9,0 0,, 0, TPHX 0900 FN W G,, 0,, 0, TPHX 00 FN W G,, 0,, 0, TPHX 00 FN W G,9, 0,,9 0, TPHX 00 FN W G 9,, 0,,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TPHX 000 FN Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

197 KOMET W..99 TPHB Płytki z otrzem PKD do obróbki aluminium Zakre zatoowania: Geometria otrza: PKD: zewnętrzne i wewnętrzne toczenie, wytaczanie wykańczające materiałów nieżelaznych, tworzyw ztucznych, kompozytów, gumy, grafitu itp. Możliwość zatoowania wyokich prędkości krawania, wyoka tabilność wymiarowa, bardzo dobra jakość powierzchni obrobionej, oraz wyoka trwałość płytki to niewątpliwe zalety otrza PKD. d R l f otra krawędź krawająca Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD PKD0 F d l f R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 TPHB 000 FN W G,9,0,, 0, TPHB 0900 FN W G,,,, 0, TPHB 00 FN W G,,,, 0, TPHB 00 FN W G,9,,,9 0, TPHB 00 FN W G 9,,,,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TPHB 000 FN Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

198 TOHT KOMET W.. Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Szlifowane obwodowo trójkątne płytki, głównie do obróbki zgrubnej oraz planowania. Dwie powierzchnie przylegania płytki w jej gnieździe zapewniają bardzo dobrą powtarzalność mocowania. R f l trzy pozytywnie zlifowane łamacze wióra d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD K0 BK E E d l f R E = zaokrąglona H Dodać wyróżnik H TOHT 00 EN-G0 W G G,, 0,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TOHT 00 EN-G0 Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W 0.0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

199 KOMET W..0 TEHB Płytki neutralne typ N do obróbki aluminium Zakre zatoowania: Geometria otrza: Płytka TEHB z polerowaną po zlifowaniu powierzchnią natarcia, głównie do obróbki aluminium i innych materiałów nieżelaznych. 0 kąt natarcia uzykuje ię poprzez oiowe i promieniowe pochylenie płytki. d R f l 0 polerowana powierzchnia natarcia Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik K0 F d l f R F = otra H Dodać wyróżnik H TEHB 00 FN-P W G 0,, 0,,, TEHB 00 FN-P W G 9,,9 0, TEHB 00 FN-P W G,9,,,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TEHB 00 FN-P Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W 00.0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

200 TOGX KOMET W.. Płytki do obróbki aluminium Zakre zatoowania: Geometria otrza: Wewnętrzne i zewnętrzne toczenie Wykańczające toczenie aluminium Również do obróbki aluminium po obr. platycznej Wyoko pozytywna geometria otrza zapewnia dokonałą kontrolę formowania ię wióra i bardzo dobrą jakość powierzchni obrobionej przy małych iłach krawania. d R f l 0 0 pozytywny, piekany łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD K0 BK0 F F d l f R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 TOGX 0T0 FN- W G G,00,0,, 0, TOGX 0900 FN- W G G,0,0 9,, 0, TOGX 00 FN- W G G,0,00,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TOGX 0T0 FN- Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W 00.0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

201 KOMET W.. TOGX Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Zewnętrzne i wewnętrzna toczenie Narzędzia pecjalne Wytaczanie wykańczające Bardzo dobra kontrola formowania ię wióra przy precyzyjnej obróbce. Odporne na zużycie gatunki: pokrywany CVD oraz PVD jak również niepokrywany cermet. CK0: wyoka odporność na zużycie CK0: optymalna ciągliwość, odpowiednie do obróbki przerywanej. d R f l piekany łamacz wióra Subtrat podtawowy Węglik Cermet Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego CVD PVD BK0 BK0 CK0 CK0 E E E E d l f R E = zaokrąglona H Dodać wyróżnik H TOGX 0T0 EN- W G G G G,, 0,,0, TOGX 0T0 EN- W G G G G,, 0, TOGX 0900 EN- W G G G G 9,,0 0, TOGX 0900 EN- W G G G G,, 9,, 0, TOGX 0900 EN- W G G G G,, 0, TOGX 00 EN- W G G G G,9,9 0, TOGX 00 EN- W G G G G,,0,, 0, TOGX 00 EN- W G G G G,0, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TOGX 0T0 EN- Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Obzar zatoowania ap mm 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0,0 R0, R0, R0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, f (mm) 0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

202 TOGX iper KOMET W.. Płytki kąt przytawienia = 90 Zakre zatoowania: Geometria otrza: Zewnętrzne i wewnętrzne toczenie Narzędzia pecjalne Wytaczanie wykańczające R f l Bardzo dobra kontrola formowania ię wióra przy precyzyjnej obróbce, optymalna zależność pouw / chropowatość powierzchni dla uzykania najlepzej jakości powierzchni. Płytka bardzo odporna na zużycie wykonana z: drobnoziarnity węglik z pokryciem PVD lub niepokrywany cermet d Subtrat podtawowy Węglik Cermet Rodzaj powłoki PVD Nazwa materiału tnącego BK0 CK E E d l f R E = zaokrąglona H Dodać wyróżnik H 0 TOGX 000 EN- W G G,0,,, 0, TOGX 0900 EN- W G G 9,, 0,,, TOGX 0900 EN- W G G,, 0, TOGX 00 EN- W G G,, 0,,,0 TOGX 00 EN- W G G,0, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M K TOGX 000 EN- Żeliwo Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Wyniki chropowatości: Porównanie wyników tetów dla płytek "Wiper" R0, / R0,, = 90 przy obróbce tali X0Cr /.0 Obzar zatoowania a p mm 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0,0 R0, R0,,00,,0,,00 0, 0,0 0, chropowatość R a (µm) R a R0, f n R0, R a geometria geometria iper f n 0,0 0,0 0, 0,0 0, f (mm) 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0, pouw f (mm) Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

203 KOMET W.. TPGX Płytki do obróbki aluminium Zakre zatoowania: Geometria otrza: Zewnętrzne i wewnętrzne toczenie Obróbka wykańczająca aluminium Wyoko pozytywna geometria otrza zapewnia dokonałą kontrolę formowania ię wióra i bardzo dobrą jakość powierzchni obrobionej przy nikich iłach krawania. d R f l 0 pozytyny, polerowany łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD K0 BK0 F F d l f R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 TPGX 000 FN- W G G,9,0,9, 0, TPGX 0900 FN- W G G,, 9,0, 0, TPGX 00 FN- W G G,, 0,, 0, TPGX 00 FN- W G G,9,,, 0, TPGX 00 FN- W G G 9,,,90,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TPGX 000 FN- Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W 00.0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

204 TOHT KOMET W9..0 Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Szlifowane na okrągło trójkątne płytki, głównie do obróbki zgrubnej oraz planowania. Dwie powierzchnie przylegania płytki w jej gnieździe zapewniają bardzo dobrą powtarzalność mocowania R f l 0 piekany łamacz wióra d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD CVD CVD CVD PVD PVD PM K0 BK BK0 BK BK0 BK9 BK E E E E E E E E d l f R E = zaokrąglona H Dodać wyróżnik H TOHT 00 EN-0 W G G G G G G G G,, 0,, 0, TOHT 00 EN-0 W G G G G G G G G 9,,,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TOHT 00 EN-0 Materiały nieżelazne N PM Supertopy i tytan S Materiały hartowane H < HRC < HRC W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

205 KOMET W0..0 / W0.. / W0..0 DOHT Płytki lewotnące typ L Zakre zatoowania: Geometria otrza: Zewnętrzne lub wewnętrzne toczenie kopiowe Ze względu na pozytywną geometrię otrza, obróbka jet bardzo efektywna. Odpowiednie do obróbki elementów cienkościennych, oraz przy długich wyięgach. Duży wybór łamaczy i gatunków węglików powoduje, że płytka ta nadaje ię do obróbki prawie wzytkich materiałów. d R f l łamacz wióra o kącie natarcia, lub 0 zlifowany łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD PVD PM K0 BK BK0 E F E E d l g f R E = zaokrąglona F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 DOHT 000..L-G0 W G,9 0,,,, DOHT 000..L-G0 W G, 0, DOHT 000..L-G W G G G G,9 0,,,, DOHT 000..L-G W G G G G, 0, DOHT 000..L-G0 W G,,, 0,9 0, DOHT T0..L-G W G G G,9 0, DOHT T0..L-G W G G G G 9,,0,, 0, DOHT T0..L-G W G G, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K DOHT 000 EL-G0 Materiały nieżelazne N PM Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

206 DOHT KOMET W0.. / W0.. / W0..0 Płytki prawotnące typ R Zakre zatoowania: Geometria otrza: Zewnętrzne lub wewnętrzne toczenie kopiowe Ze względu na pozytwną geometrię otrza, obróbka jet bardzo efektywna. Odpowiednie do obróbki elementów cienkościennych, oraz przy długich wyięgach. Duży wybór łamaczy i gatunków węglików powoduje, że płytka ta nadaje ię do obróbki prawie wzytkich materiałów. d l f R łamacz wióra o kącie natarcia, lub 0 zlifowany łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD PM K0 BK E F E d l g f R E = zaokrąglona F = otra H Dodać wyróżnik H 0 DOHT 000..R-G0 W G G,9 0,,,, DOHT 000..R-G0 W G, 0, DOHT 000..R-G W G G G,9 0,,,, DOHT 000..R-G W G G G, 0, DOHT 000..R-G0 W G,9 0,,,, 0 DOHT 000..R-G0 W G, 0, DOHT T0..R-G0 W G 9,,0,, 0, DOHT T0..R-G W G G G,9 0, DOHT T0..R-G W G G G 9,,0,, 0, DOHT T0..R-G W G, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K DOHT 000 ER-G0 Materiały nieżelazne N PM Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

207 KOMET W0..0 DOHW Płytki neutralne typ N Zakre zatoowania: Geometria otrza: Zewnętrzne lub wewnętrzne toczenie kopiowe Ze względu na pozytywną geometrię otrza, obróbka jet bardzo efektywna. Odpowiednie do obróbki elementów cienkościennych, oraz przy długich wyięgach. R f l neutralna powierzchnia natarcia d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik K0 E d l f R E = zaokrąglona H Dodać wyróżnik H DOHW 000 EN W G,0 0,,,, DOHW 000 EN W G, 0, DOHW T0 EN W G 9,,0,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K DOHW 000 EN Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

208 DOET KOMET W0..9 Płytki PKD z łamaczem wióra Zakre zatoowania: Geometria otrza: Werja z łamaczem wióra do optymalnej kontroli wióra. Szczególnie nadają ię do obróbki materiałów dających długi wiór, głównie aluminium. PKD: Wewnętrzna i zewnętrzna obróbka, wykańczające toczenie materiałów nieżelaznych, tworzyw ztucznych, kompozytów, gumy, grafitu itp. Możliwość zatoowania wyokich parametrów krawania, wyoka tabilność wymiarowa, bardzo dobra jakość powierzchni obrobionej, oraz wyoka trwałość płytki to niewątpliwe zalety otrza PKD. d R l f otra krawędź krawająca Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD PKD0 F d l f R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 DOET 000 FN-G W G,, 0,, 0, DOET T0 FN-G0 W G 9,,0 0,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M K DOET 000 FN-G Żeliwo Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

209 KOMET W0..99 DOEW Płytki z otrzem PKD lub CBN Zakre zatoowania: Geometria otrza: PKD: Wewnętrzna i zewnętrzna obróbka, wykańczające toczenie materiałów nieżelaznych, tworzyw ztucznych, kompozytów, gumy, grafitu itp. Możliwość zatoowania wyokich parametrów krawania, wyoka tabilność wymiarowa, bardzo dobra jakość powierzchni obrobionej, oraz wyoka trwałość płytki to niewątpliwe zalety otrza PKD. CBN: Wewnętrzna i zewnętrzna obróbka, wykańczające toczenie. Zalety płytki z otrzem CBN: możliwość zatoowania wyokich prędkości krawania, wyoka tabilność wymiarowa, duża trwałość płytki oraz bardzo dobra jakość powierzchni po obróbce. CBN : Do obróbki odlewów i topów na bazie niklu i kobaltu. CBN 0: Do obróbki tali hartowanych (> HRC). d R l f krawędź kawająca: PKD otra CBN fazowana Subtrat podtawowy PKD CBN Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD0 CBN CBN0 F T T d l f R F = otra T = fazowana H Dodać wyróżnik H 0 0 DOEW 000..N W G G,9 0,,,,0 DOEW 000..N W G G G, 0, DOEW T0..N W G G,9 0, 9,,0,0 DOEW T0..N W G G G, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K DOEW 000 FN Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H HRC W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

210 VOHT KOMET W..0 Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Zewnętrzne lub wewnętrzne toczenie kopiowe Spiekany łamacz do uniweralnego zatoowania. Pozytywna geometria otrza oraz obwodowo zlifowana powierzchnia boczna płytki, gwarantuje jej nacik na detal podcza obróbki oraz wyoką powtarzalność podcza jej wymiany. d R f l piekany łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD P BK d l f R Dodać wyróżnik H VOHT 00-0 W G G 9, 0,,, VOHT 00-0 W G G 9,0 0, VOHT 00-0 W G G, 0, 9,, VOHT 00-0 W G G, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K VOHT 00-0 Materiały nieżelazne N P Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W 00.0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

211 KOMET W..9 VOET Płytki PKD z łamaczem wióra Zakre zatoowania: Geometria otrza: Werja z łamaczem wióra do optymalnej kontroli wióra. Szczególnie nadają ię do obróbki materiałów dających długi wiór, głównie aluminium. PKD: Wewnętrzna i zewnętrzna obróbka, wykańczające toczenie materiałów nieżelaznych, tworzyw ztucznych, kompozytów, gumy, grafitu itp. Możliwość zatoowania wyokich parametrów krawania, wyoka tabilność wymiarowa, bardzo dobra jakość powierzchni obrobionej, oraz wyoka trwałość płytki to niewątpliwe zalety otrza PKD. d R f l otra krawędź krawająca Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD PKD0 F d l f R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 VOET 00 FN-G W G,, 0, 9,0 0, VOET 00 FN-G W G 9,, 0,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K VOET 00 FN-G Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

212 VOEW KOMET W..99 Płytki z otrzem PKD lub CBN Zakre zatoowania: Geometria otrza: PKD: Wewnętrzna i zewnętrzna obróbka, wykańczające toczenie materiałów nieżelaznych, tworzyw ztucznych, kompozytów, gumy, grafitu itp. Możliwość zatoowania wyokich parametrów krawania, wyoka tabilność wymiarowa, bardzo dobra jakość powierzchni obrobionej, oraz wyoka trwałość płytki to niewątpliwe zalety otrza PKD. CBN: Wewnętrzna i zewnętrzna obróbka, wykańczające toczenie. Zalety płytki z otrzem CBN: Możliwość zatoowania wyokich prędkości krawania, wyoka tabilność wymiarowa, duża trwałość płytki oraz bardzo dobra jakość powierzchni po obróbce. CBN : Do obróbki odlewów i topów na bazie niklu i kobaltu. d R f l krawędź krawająca: PKD otra CBN fazowana Subtrat podtawowy PKD CBN Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD0 CBN F T d l f R F = otra T = fazowana H Dodać wyróżnik H 0 VOEW 00..N W G G,,, 9,0 0, VOEW 00..N W G G 9,,,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K VOEW 00 FN Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

213 KOMET W9..0 DOHT Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Zewnętrzne lub wewnętrzne toczenie kopiowe Spiekany łamacz do uniweralnego zatoowania. Pozytywna geometria otrza oraz obwodowo zlifowana powierzchnia boczna płytki, gwarantuje jej nacik na detal podcza obróbki oraz wyoką powtarzalność podcza jej wymiany d R f l piekany łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD CVD CVD PVD PM K0 BK BK BK0 BK0 Dodać wyróżnik H DOHT W G G G G G d l f R,9 0, DOHT W G G G G G G,,,, 0, DOHT W G G, 0, DOHT T0-0 W G G,9 0, DOHT T0-0 W G G G G G 9,,0,, 0, DOHT T0-0 W G G G G, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K DOHT Materiały nieżelazne N PM Supertopy i tytan S Materiały hartowane H < HRC W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

214 SOGX KOMET W0..0 Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Wiertła KUB Pentron Narzędzia pecjalne R Uniweralna geometria dla wiertła KUB Pentron. Płytka krawająca o dużej odporności na ścieranie. d=l 9 Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD CVD PVD PVD PVD BK BK BK9 BK0 BK d l R Dodać wyróżnik H 9 0 SOGX W G G G G G,,, 0, SOGX W G G G G G,,, 0, SOGX W G G G G G,,, 0, SOGX 0T0-0 W G G G G G,,9, 0, SOGX W G G G G G,0,,0 0, SOGX 09T0-0 W G G G G G,9,9,9 0, SOGX W G G G G G 9,, 9, 0, SOGX 00-0 W G G G G G 0,9, 0,9 0, SOGX 00-0 W G G G G G,0,,0 0, SOGX 00-0 W G G G G G,,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K SOGX Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W zewnętrzna płytka kraw. wewnętrzna płytka kraw. zalecana BK BK Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

215 KOMET W0..0 SOGX Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Wiertła KUB Pentron Narzędzia pecjalne R Generalnie geometria nadaje ię wzytkich tali, a w zczególności tali dających długie wióry i materiałów ze tali nierdzewnych. Topografia SOGX-WSP jet predetynowana do zatoowań w materiałach dających długie wióry i zapewnia dzięki optymalnego tworzeniu wióra bezpieczeńtwo proceowe podcza uuwania wiórów, również przy wyokim tounku długości do średnicy. d=l 9 Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD BK0 d l R Dodać wyróżnik H 0 SOGX W G,,, 0, SOGX W G,,, 0, SOGX W G,,, 0, SOGX 0T0-0 W G,,9, 0, SOGX W G,0,,0 0, SOGX 09T0-0 W G,9,9,9 0, SOGX W G 9,, 9, 0, SOGX 00-0 W G 0,9, 0,9 0, SOGX 00-0 W G,0,,0 0, SOGX 00-0 W G,,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K SOGX Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W zewnętrzna płytka kraw. wewnętrzna płytka kraw. zalecana Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

216 SOGX KOMET W0.. Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Wiertła KUB Pentron Narzędzia pecjalne Miękkotnąca, redukująca iły krawania topografia do KUB Pentron : odporna na ścieranie płytka krawająca o mocno pozytywowej geometrii. d=l R 9 Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD PVD PVD BK0 BK9 BK0 d l R Dodać wyróżnik H SOGX 000- W G G G,,, 0, SOGX 000- W G G G,,, 0, SOGX 000- W G G G,,, 0, SOGX 0T0- W G G G,,9, 0, SOGX 000- W G G G,0,,0 0, SOGX 09T0- W G G G,9,9,9 0, SOGX 000- W G G G 9,, 9, 0, SOGX 00- W G G G 0,9, 0,9 0, SOGX 00- W G G G,0,,0 0, SOGX 00- W G G G,,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K SOGX 000- Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W zewnętrzna płytka kraw. wewnętrzna płytka kraw. zalecana W0.. - BK0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

217 KOMET W.. SOHX Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Narzędzia pecjalne Wytaczanie zgrubne Wytaczanie dokładne Toczenie R piekany łamacz wióra Mniejze iły krawania, dzięki pozytywnej geometrii otrza, krawędzie krawające. Pytka jet zamienna z płytką SOEX. Dodatkowe oznaczenia na płytce w celu łatwiejzej jej identyfikacji. d=l Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PVD BK0 Węglik PVD BK0 d l R Dodać wyróżnik H 0 0 SOHX W G 0, 9,, 9, SOHX W G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K SOHX Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W 0.00 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

218 SOEX KOMET W..0 Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: KUB Quatron, KUB Centron Powerline KOMET Quatron hi.feed KOMET Quatron Chamfer Wytaczadła TwinKom Narzędzia z wkładkami Kometric d=l R piekany łamacz wióra Optymalne rozwiązanie do uniweralnego zatoowania, głównie do obróbki tali i żeliwa. Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD CVD CVD CVD PVD PVD BK BK BK0 BK BK9 BK SOEX SOEX SOEX 0T0-0 SOEX Dodać wyróżnik H 0 9 W G G W G G G G W G G W G G G G W G G W G G G G W G G W G G G G SOEX 00-0 W G G W G G G G Stal P Stal nierdzewna M Żeliwo K Materiały nieżelazne N Supertopy i tytan S Materiały hartowane H <HRC d l R,,, 0,,,, 0,,9,,9 0, 9,, 9, 0,,,, 0, Przykład zamówienia: SOEX BK0 W zewnętrzna płytka kraw. wewnętrzna płytka kraw. zalecana BK BK BK Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

219 KOMET W..0 SOEX Płytki Zakre zatoowania: KUB Quatron, KUB Centron Powerline Narzędzia pecjalne z Eay Special Geometria otrza: R Nadaje ię do obróbki wzytkich tali, w zczególności dających długi wiór i tali nierdzewnych. Sprawdza ię także przy pracy narzędzi na dużych wyięgach. d=l BK0: Przytoowany do zatoowania jako otrze zewnętrzne. Jako otrze wewnętrzne należy toować wzechtronny materiał krawający BK0. Wzechtronny gatunek BK0 : uniweralny, odporny na ścieranie; płytka może być toowana jako wewnętrzna jak również zewnętrzna w wiertłach KUB Quatron. Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego CVD BK0 Węglik PVD BK0 d l R Dodać wyróżnik H 0 0 SOEX W G G,,, 0, SOEX W G G,,, 0, SOEX 0T0-0 W G G,9,,9 0, SOEX W G G 9,, 9, 0, SOEX 00-0 W G G,,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K SOEX Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W zewnętrzna płytka kraw. wewnętrzna płytka kraw. zalecana BK0 GSM EM 00 (geometrie) Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

220 SOEX KOMET W.. Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: KUB Quatron, KUB Centron Powerline Narzędzia pecjalne Wytaczadła TwinKom Narzędzia z wkładkami Kometric R piekany łamacz wióra Optymalne do obróbki tali nikowęglowych i nierdzewnych, przy użyciu nikich i wyokich prędkości krawania. Płytka może być toowana jako wewnętrzna jak również zewnętrzna w wiertłach KUB Quatron. d=l Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD CVD PVD PVD BK0 BK BK9 BK d l R Dodać wyróżnik H 0 9 SOEX 000- W G G,,, 0, SOEX 000- W W G G G G,,, SOEX 000- W G G G G 0, SOEX 0T0- SOEX W W G G G W W G G G G G 0,,9,,9 0, 9,, 9, 0, SOEX 00- W G G G G,,, 0, SOEX 00- W G W G G G Stal P Stal nierdzewna M Żeliwo K Materiały nieżelazne N Supertopy i tytan S Materiały hartowane H zewnętrzna płytka kraw. wewnętrzna płytka kraw. zalecana BK Zgłozenie patentowe EP (geometria),,, 0, Przykład zamówienia: SOEX 000- BK0 W 0.00 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

221 KOMET W.. SOEX Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: KUB Quatron, KUB Centron Powerline KOMET Quatron Chamfer Wytaczadła TwinKom Narzędzia z wkładkami Kometric R piekany łamacz wióra Głównie do obróbki tali nierdzewnych, może być także do obróbki tali jak i aluminium. d=l Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD PVD PVD CVD BK0 BK9 BK0 BK0 d l R Dodać wyróżnik H SOEX 000- W G G G G,,, 0, SOEX 000- W G G G G 0,,,, SOEX 000- W G G G G 0, SOEX 0T0- W G G G G,9,,9 0, SOEX W G G G G 9,, 9, 0, SOEX 00- W G G G G,,, 0, SOEX 00- W G G G G,,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K SOEX 000- Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W 0.00 zewnętrzna płytka kraw. wewnętrzna płytka kraw. zalecana W..0 BK W..0 BK 0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

222 SOEX KOMET W.. / W.. Płytki do minimalizacji gratu przy wierceniu otworów Zakre zatoowania: Geometria otrza: Wiertła KUB Quatron Narzędzia pecjalne Obróbka tali i żeliwa. Mały gratu przy wejściu i wyjściu narzędzia. d=l R piekany łamacz wióra Obróbka wałów przegubowych łatwe oddzielenie krążka przy wyjściu narzędzia z materiału minimalizacja gratu przy obróbce korbowodów C0 Subtrat podtawowy Węglik Uwaga Rodzaj powłoki PVD PVD Średnica nominalna w Nazwa materiału tnącego BK9 BK zależności od kontrukcji. Redukcja średnicy dla tandardowego KUB Quatron d l R Narzędzie-x Redukcja o Dodać wyróżnik H 9 SOEX 000- W G G,,, 0,,0-,0 0,0,-, 0,0 SOEX 000- W G G,,, 0,,-, 0,0 SOEX 0T0- W G G,9,,9 0, SOEX W G G 9,, 9, 0,,-,0,-,0,-,0,-,0 0,09 0, SOEX 00- W G G,,, 0,,-,0 0, Stal Stal nierdzewna Żeliwo Materiały nieżelazne Supertopy i tytan Materiały hartowane P M K N S H Przykład zamówienia: SOEX 000- BK9 W 0.09 EP 0 zgłozenie patent. (wiercenie z minimalizacją gratu) Minimalizacja gratu przy wyjściu narzędzia z otworu Materiał: C (.00) mm 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,9,0 0,0 wyokość gratu 0,0 wyokość gratu 0,9 wyokość gratu KUB Quatron z płytką do minimalizacji gratu Płytka: Konkurencja Płytka: Konkurencja Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

223 KOMET W SPGW Płytki do obróbki aluminium Zakre zatoowania: Geometria otrza: Gatunek K0 Do obróbki aluminium i tworzyw ztucznych przy średnich prędkościach krawania. Gatunek o bardzo dobrej odporności na tworzenie ię narotu. R polerowana powierzchnia natarcia d=l Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik K0 F d l R F = otra H Dodać wyróżnik H SPGW 000 FN W G 0,,,, SPGW 000 FN W G 0, SPGW 09T0 FN W G 0, 9,,9 9, SPGW 09T0 FN W G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K SPGW 000 FN Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W 000. Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

224 SPEW KOMET W Płytki otrze PKD do obróbki aluminium Zakre zatoowania: Geometria otrza: PKD Zwiękzona tabilność krawędzi krawającej, może być toowany, np. do obróbki aluminium z % zawartością Si przy obróbce przerywanej. R l otra krawędź krawająca d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD PKD0 F d l R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 SPEW 09T0 FN W G 0, 9,,9,0 SPEW 09T0 FN W G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K SPEW 09T0 FN Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

225 KOMET W CPGT Płytki lewotnące typ L do obróbki aluminium Zakre zatoowania: Geometria otrza: Do obróbki aluminium i tworzyw ztucznych przy średnich prędkościach krawania. Stabilna krawędź krawająca z dobrą odpornością na tworzenie ię narotu (pokrywane). R l polerowany łamacz wióra d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD K0 BK0 BK F F F d l R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 CPGT 000 FL-P W G 0,,,9, CPGT 000 FL-P W G G 0, CPGT 0T0 FL-P W G,,9, 0, CPGT 000 FL-P W G 0,,,, CPGT 000 FL-P W G G 0, CPGT 000 FL-P W G 0,,9,,0 CPGT 000 FL-P W G 0, CPGT 09T0 FL-P W G G G 0, 9,,9 9, CPGT 09T0 FL-P W G G G 0, CPGT 00 FL-P W G G 0,,,,9 CPGT 00 FL-P W G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CPGT 000 FL-P Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

226 CPGT KOMET W Płytki prawotnące typ R do obróbki aluminium Zakre zatoowania: Geometria otrza: Do obróbki aluminium, tworzyw ztucznych przy średnich parametrach krawania. Stabilna krawędź krawająca z dobrą odpornością na tworzenie ię narotu. l R polerowany łamacz wióra d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik K0 F d l R F = otra H Dodać wyróżnik H CPGT 0T0 FR-P W G 0,,,9, CPGT 0T0 FR-P W G 0, CPGT 000 FR-P W G 0,,,, CPGT 000 FR-P W G 0, CPGT 000 FR-P W G 0,,9,,0 CPGT 000 FR-P W G 0, CPGT 09T0 FR-P W G 0, 9,,9 9, CPGT 09T0 FR-P W G 0, CPGT 00 FR-P W G,,,9 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CPGT 000 FR-P Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

227 KOMET W CPGW Płytki do obróbki aluminium Zakre zatoowania: Geometria otrza: Do obróbki aluminium, tworzyw ztucznych przy średnich parametrach krawania. Stabilna krawędź krawająca z dobrą odpornością na tworzenie ię narotu. R l polerowana powierzchnia natarcia d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik K0 F d l R F = otra H Dodać wyróżnik H CPGW 000 FN W G 0,,,, CPGW 000 FN W G 0, CPGW 09T0 FN W G 9,,9 9, 0, CPGW 00 FN W G 0,,,,9 CPGW 00 FN W G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CPGW 000 FN Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W 000. Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

228 CCGW KOMET W Płytki otrze CBN do obróbki tali hartowanych i żeliwa Zakre zatoowania: Geometria otrza: CBN do obróbki żeliwa (GJL), topów żeliwa (zawartość ferrytu <0%) i topów żaroodpoprnych vc= (00) m/min f = 0,... 0, mm ap = 0,... mm d R l fazowana krawędź krawająca CBN0 do obróbki tali hartowanych HRC vc = m/min f = 0,... 0, mm ap = 0,... 0, mm Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego CBN CBN0 CBN T T d l R T = fazowana H Dodać wyróżnik H 0 CCGW 000 TN W G,,,0 0, CCGW 09T0 TN W G G 9,,9,0 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCGW 000 TN Materiały nieżelazne N CBN0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H HRC W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

229 KOMET W9 VCMT Płytki..-F Geometria otrza: R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego CVD BK Węglik CVD BK f a p d l R Dodać wyróżnik H mm mm VCMT 00-F W G 0,-0, 0,,0-,0 9,,, VCMT 00-F W G G 0,-0,0 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K VCMT 00-F Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H W Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

230 XOHX KOMET H0 H Płytki X, -, mm dla KUB Duon Zgłozenie patentowe Subtrat podtawowy Węglik Subtrat podtawowy Węglik Rodzaj powłoki PVD PVD PVD Rodzaj powłoki PVD Nazwa materiału tnącego BK0 BK BK Nazwa materiału tnącego BK0 H x Dodać wyróżnik H 0 H x Dodać wyróżnik H 0 XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H G G G XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-,9 H XOHX 00-,9- H XOHX 00-,0 H G G G XOHX 00-,0- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H G G G XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-,9 H XOHX 00-,9- H XOHX 00-9,0 H G G G XOHX 00-9,0- H XOHX 00-9, H XOHX 00-9,- H XOHX 00-9, H XOHX 00-9,- H XOHX 00-9, H XOHX 00-9,- H XOHX 00-9, H XOHX 00-9,- H XOHX 00-9, H G G G XOHX 00-9,- H XOHX 00-9, H XOHX 00-9,- H XOHX 00-9, H XOHX 00-9,- H XOHX 00-9, H XOHX 00-9,- H XOHX 00-9,9 H XOHX 00-9,9- H XOHX 00-0,0 H G G G XOHX 00-0,0- H XOHX 00-0, H XOHX 00-0,- H XOHX 00-0, H XOHX 00-0,- H XOHX 00-0, H XOHX 00-0,- H XOHX 00-0, H XOHX 00-0,- H XOHX 00-0, H G G G XOHX 00-0,- H XOHX 00-0, H XOHX 00-0,- H XOHX 00-0, H XOHX 00-0,- H XOHX 00-0, H XOHX 00-0,- H XOHX 00-0,9 H XOHX 00-0,9- H XOHX 00-,0 H G G G XOHX 00-,0- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H Stal P Przykład zamówienia: P Stal nierdzewna M M Żeliwo K XOHX 00-, K Materiały nieżelazne N N BK0 Supertopy i tytan S S Materiały hartowane H H H G G G G G G G G Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

231 KOMET H0 H XOHX Płytki X, -, mm dla KUB Duon Zgłozenie patentowe Subtrat podtawowy Węglik Subtrat podtawowy Węglik Rodzaj powłoki PVD PVD PVD Rodzaj powłoki PVD Nazwa materiału tnącego BK0 BK BK Nazwa materiału tnącego BK0 H x Dodać wyróżnik H 0 H x Dodać wyróżnik H 0 XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H G G G XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-,9 H XOHX 00-,9- H XOHX 00-,0 H G G G XOHX 00-,0- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H G G G XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-,9 H XOHX 00-,9- H XOHX 00-,0 H G G G XOHX 00-,0- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H G G G XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-,9 H XOHX 00-,9- H XOHX 00-,0 H G G G XOHX 00-,0- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H G G G XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX 00-, H XOHX 00-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-,9 H XOHX T-,9- H XOHX T-,0 H G G G XOHX T-,0- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H Stal P Przykład zamówienia: P Stal nierdzewna M M Żeliwo K XOHX 00-, K Materiały nieżelazne N N BK0 Supertopy i tytan S S Materiały hartowane H H H G G G G G G G G 0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

232 XOHX KOMET H0 H Płytki X, - 9, mm dla KUB Duon Zgłozenie patentowe Subtrat podtawowy Węglik Subtrat podtawowy Węglik Rodzaj powłoki PVD PVD PVD Rodzaj powłoki PVD Nazwa materiału tnącego BK0 BK BK Nazwa materiału tnącego BK0 H x Dodać wyróżnik H 0 H x Dodać wyróżnik H 0 XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H G G G XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-,9 H XOHX T-,9- H XOHX T-,0 H G G G XOHX T-,0- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H G G G XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-,9 H XOHX T-,9- H XOHX T-,0 H G G G XOHX T-,0- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H G G G XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-,9 H XOHX T-,9- H XOHX T-,0 H G G G XOHX T-,0- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H G G G XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-, H XOHX T-,- H XOHX T-,9 H XOHX T-,9- H XOHX T-9,0 H G G G XOHX T-9,0- H XOHX T-9, H XOHX T-9,- H XOHX T-9, H XOHX T-9,- H Stal P Przykład zamówienia: P Stal nierdzewna M M Żeliwo K XOHX T-, K Materiały nieżelazne N N BK0 Supertopy i tytan S S Materiały hartowane H H H G G G G G G G G Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

233 KOMET H0 H XOHX Płytki X 9, -, mm dla KUB Duon Zgłozenie patentowe Subtrat podtawowy Węglik Subtrat podtawowy Węglik Rodzaj powłoki PVD PVD PVD Rodzaj powłoki PVD Nazwa materiału tnącego BK0 BK BK Nazwa materiału tnącego BK0 H x Dodać wyróżnik H 0 H x Dodać wyróżnik H 0 XOHX T-9, H XOHX T-9,- H XOHX T-9, H XOHX T-9,- H XOHX T-9, H G G G XOHX T-9,- H XOHX T-9, H XOHX T-9,- H XOHX T-9, H XOHX T-9,- H XOHX 0-9, H XOHX 0-9,- H XOHX 0-9,9 H XOHX 0-9,9- H XOHX 0-0,0 H G G G XOHX 0-0,0- H XOHX 0-0, H XOHX 0-0,- H XOHX 0-0, H XOHX 0-0,- H XOHX 0-0, H XOHX 0-0,- H XOHX 0-0, H XOHX 0-0,- H XOHX 0-0, H G G G XOHX 0-0,- H XOHX 0-0, H XOHX 0-0,- H XOHX 0-0, H XOHX 0-0,- H XOHX 0-0, H XOHX 0-0,- H XOHX 0-0,9 H XOHX 0-0,9- H XOHX 0-,0 H G G G XOHX 0-,0- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H G G G XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-,9 H XOHX 0-,9- H XOHX 0-,0 H G G G XOHX 0-,0- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H G G G XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-,9 H XOHX 0-,9- H XOHX 0-,0 H G G G XOHX 0-,0- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H Stal P Przykład zamówienia: P Stal nierdzewna M M Żeliwo K XOHX T-9, K Materiały nieżelazne N N BK0 Supertopy i tytan S S Materiały hartowane H H H G G G G G G G G Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

234 XOHX KOMET H0 H Płytki X, -, mm dla KUB Duon Zgłozenie patentowe Subtrat podtawowy Węglik Subtrat podtawowy Węglik Rodzaj powłoki PVD PVD PVD Rodzaj powłoki PVD Nazwa materiału tnącego BK0 BK BK Nazwa materiału tnącego BK0 H x Dodać wyróżnik H 0 H x Dodać wyróżnik H 0 XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H G G G XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-,9 H XOHX0-,9- H XOHX 0-,0 H G G G XOHX0-,0- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H G G G XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-,9 H XOHX0-,9- H XOHX 0-,0 H G G G XOHX0-,0- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H G G G XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-,9 H XOHX0-,9- H XOHX 0-,0 H G G G XOHX0-,0- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H G G G XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-,9 H XOHX 0-,9- H XOHX 0-,0 H G G G XOHX 0-,0- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H Stal P Przykład zamówienia: P Stal nierdzewna M M Żeliwo K XOHX 0-, K Materiały nieżelazne N N BK0 Supertopy i tytan S S Materiały hartowane H H H G G G G G G G G Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

235 KOMET H0 H XOHX Płytki X, -, mm dla KUB Duon Zgłozenie patentowe Subtrat podtawowy Węglik Subtrat podtawowy Węglik Rodzaj powłoki PVD PVD PVD Rodzaj powłoki PVD Nazwa materiału tnącego BK0 BK BK Nazwa materiału tnącego BK0 H x Dodać wyróżnik H 0 H x Dodać wyróżnik H 0 XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H G G G XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-,9 H XOHX 0-,9- H XOHX 0-,0 H G G G XOHX 0-,0- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H G G G XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-,9 H XOHX 0-,9- H XOHX 0-9,0 H G G G XOHX 0-9,0- H XOHX 0-9, H XOHX 0-9,- H XOHX 0-9, H XOHX 0-9,- H XOHX 0-9, H XOHX 0-9,- H XOHX 0-9, H XOHX 0-9,- H XOHX 0-9, H G G G XOHX 0-9,- H XOHX 0-9, H XOHX 0-9,- H XOHX 0-9, H XOHX 0-9,- H XOHX 0-9, H XOHX 0-9,- H XOHX 0-9,9 H XOHX 0-9,9- H XOHX 0-0,0 H G G G XOHX 0-0,0- H XOHX 0-0, H XOHX 0-0,- H XOHX 0-0, H XOHX 0-0,- H XOHX 0-0, H XOHX 0-0,- H XOHX 0-0, H XOHX 0-0,- H XOHX 0-0, H G G G XOHX 0-0,- H XOHX 0-0, H XOHX 0-0,- H XOHX 0-0, H XOHX 0-0,- H XOHX 0-0, H XOHX 0-0,- H XOHX 0-0,9 H XOHX 0-0,9- H XOHX 0-,0 H G G G XOHX 0-,0- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H Stal P Przykład zamówienia: P Stal nierdzewna M M Żeliwo K XOHX 0-, K Materiały nieżelazne N N BK0 Supertopy i tytan S S Materiały hartowane H H H G G G G G G G G Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

236 XOHX KOMET H0 H Płytki X, -, mm dla KUB Duon Zgłozenie patentowe Subtrat podtawowy Węglik Subtrat podtawowy Węglik Rodzaj powłoki PVD PVD PVD Rodzaj powłoki PVD Nazwa materiału tnącego BK0 BK BK Nazwa materiału tnącego BK0 H x Dodać wyróżnik H 0 H x Dodać wyróżnik H 0 XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H G G G XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-,9 H XOHX 0-,9- H XOHX 0-,0 H G G G XOHX 0-,0- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H G G G XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-,9 H XOHX 0-,9- H XOHX 0-,0 H G G G XOHX 0-,0- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H G G G XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-,9 H XOHX 0-,9- H XOHX 0-,0 H G G G XOHX 0-,0- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H XOHX 0-, H XOHX 0-,- H Stal P Przykład zamówienia: P Stal nierdzewna M M Żeliwo K XOHX 0-, K Materiały nieżelazne N N BK0 Supertopy i tytan S S Materiały hartowane H H H G G G G G G Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

237 KOMET H H Końcówka wymienna X 0,0,9 mm dla KUB K Zgłozenie patentowe Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PVD BK Węglik PVD BK x Dodać wyróżnik H Dodać wyróżnik H 0,0 H H , H H , H G H , H H , H H , H H , H H , H G H , H H ,9 H H ,0 H H , H H , H G H , H H , H H , H H , H H , H G H , H H ,9 H H ,0 H H , H H , H G H , H H , H H , H H , H H , H G H , H H ,9 H H ,0 H H , H H , H G H , H H , H H , H H , H H , H G H , H H ,9 H H Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M do x D Żeliwo K 0,0 mm Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H H G G G G G G G G Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

238 KOMET H H Końcówka wymienna X,0,9 mm dla KUB K Zgłozenie patentowe Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PVD BK Węglik PVD BK x Dodać wyróżnik H Dodać wyróżnik H,0 H H , H H , H G H , H H , H H , H H , H H , H G H , H H ,9 H H ,0 H H , H H , H G H , H H , H H , H H , H H , H G H , H H ,9 H H ,0 H H , H H , H G H , H H , H H , H H , H H , H G H , H H ,9 H H ,0 H H , H H , H G H , H H , H H , H H , H H , H G H , H H ,9 H H Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M do x D Żeliwo K,0 mm Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H H G G G G G G G G Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

239 KOMET H H Końcówka wymienna X,0 0, mm dla KUB K Zgłozenie patentowe Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PVD BK Węglik PVD BK x Dodać wyróżnik H Dodać wyróżnik H,0 H H , H H , H G H , H H , H H , H H , H H , H G H , H H ,9 H H ,0 H H , H H , H G H , H H , H H , H H , H H , H G H , H H ,9 H H ,0 H H , H H , H H G 0, H H , H H , H H Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M do x D Żeliwo K,0 mm Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H H G G G G G Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

240 LNHX KOMET H0 Płytki X 0,99 mm dla KOMET PreciKom Zgłozenie patentowe Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego CVD BK0 Węglik PVD BK0 x Dodać wyróżnik H 0 0,0,99 LNHX 09T0-0 H G G,0,9 LNHX 09T0-0 H G G, 9,99 LNHX 09T0-0 H G G 0,0,99 LNHX 09T0-0 H G G,0,99 LNHX 00-0 H G G,0,99 LNHX 00-0 H G G,0,99 LNHX 00-0 H G G,0 9,99 LNHX 00-0 H G G 0,0,99 LNHX 00-0 H G G,0,99 LNHX 00-0 H G G,0,99 LNHX 00-0 H G G,0,99 LNHX 00-0 H G G,0 9,99 LNHX 00-0 H G G 0,0,99 LNHX 00-0 H G G,0,99 LNHX 00-0 H G G,0,99 LNHX 00-0 H G G,0,99 LNHX 00-0 H G G,0,99 LNHX 00-0 H G G,0,99 LNHX 00-0 H G G,0 9,99 LNHX 00-0 H G G 9,0 9,99 LNHX 00-0 H G G 9,0 0,99 LNHX 00-0 H G G Przykład zamówienia: Stal P do x D Stal nierdzewna M, mm Żeliwo K BK0 Materiały nieżelazne N Supertopy i tytan S H Materiały hartowane H Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

241 KOMET C..0 SCMT Płytki ISO Geometria otrza: h Łamacz do obróbki zgrubnej BK P M K vc = 0 0 m/min vc = 00 0 m/min vc = 0 0 m/min 90 R d=l Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD BK Głębokość Pouw krawania f a p d l R Dodać wyróżnik H mm mm SCMT 09T0-0 C G 0, - 0, -,0 9,,9 9, 0, SCMT 00-0 C G 0, - 0, -, 0,,,, SCMT 00-0 C G 0, - 0,,0 -, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K SCMT 09T0-0 Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

242 SCMT KOMET C..0 Płytki ISO Geometria otrza: h hh Łamacz do obróbki zgrubnej i średniodokładna BK0 P vc = 0 0 m/min K vc = 0 0 m/min 90 R d=l Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD BK0 Głębokość Pouw krawania f a p d l R Dodać wyróżnik H 0 mm mm SCMT 09T0-0 C G 0, - 0, 0, -, 0, 9,,9 9, SCMT 09T0-0 C G 0, - 0,,0 -, 0, SCMT 00-0 C G 0, - 0,,0 -,9,,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K SCMT 09T0-0 Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

243 KOMET C.. SCMT Płytki ISO Geometria otrza: hhh Łamacz do obróbki wykańczającej CK P M K vc = 0 0 m/min vc = 00 0 m/min vc = 0 00 m/min d=l 90 R Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Cermet CK Głębokość Pouw krawania f a p d l R Dodać wyróżnik H mm mm SCMT 09T0- C G 0,0-0, 0,0 -, 9,,9 9, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K SCMT 09T0- Materiały nieżelazne N CK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

244 TCMT KOMET C.. Płytki ISO Geometria otrza: hhh Łamacz do obróbki wykańczającej BK P M K vc = 0 0 m/min vc = 00 0 m/min vc = 0 0 m/min 0 d R l Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD BK Głębokość Pouw krawania f a p d l R Dodać wyróżnik H mm mm TCMT 00- C G 0,0-0, 0, -,,,,0 0, TCMT 00- C G 0,0-0, 0, -, 0, TCMT T0- C G 0,0-0, 0, -,9 9,,9, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TCMT 00- Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C 0.0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

245 KOMET C..0 CCMT Płytki ISO Geometria otrza: h Łamacz do obróbki zgrubnej BK P M K vc = 0 0 m/min vc = 00 0 m/min vc = 0 0 m/min 0 R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD BK Głębokość Pouw krawania f a p d l R Dodać wyróżnik H mm mm CCMT C G 0, - 0, -,,,, 0, CCMT 09T0-0 C G 0, - 0, -,9 0, 9,,9 9, CCMT 09T0-0 C G 0, - 0,,0 -,9 0, CCMT 00-0 C G 0, - 0, -, 0,,,,9 CCMT 00-0 C G 0, - 0,,0 -, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCMT 09T0-0 Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

246 CCMT KOMET C..0 Płytki ISO Geometria otrza: h hh Łamacz do obróbki zgrubnej i średniodokładna BK0 P vc = 0 0 m/min K vc = 0 0 m/min 0 R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD BK0 Głębokość Pouw krawania f a p d l R Dodać wyróżnik H 0 mm mm CCMT C G 0, - 0, 0, -,,,, 0, CCMT 09T0-0 C G 0, - 0, 0, -,9 0, 9,,9 9, CCMT 09T0-0 C G 0, - 0,,0 -,9 0, CCMT 00-0 C G 0, - 0, 0, -, CCMT 00-0 C G 0, - 0,,0 -,,,,9 0, CCMT 0-0 C G 0, - 0,, -,, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCMT 09T0-0 Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

247 KOMET C.. CCGT Płytki ISO Geometria otrza: h h Łamacz do obróbki średniodokładna K0 K N vc = m/min vc = m/min 0 R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik K0 Głębokość Pouw krawania f a p d l R Dodać wyróżnik H mm mm CCGT 000- C G 0,0-0, 0, -,,,, 0, CCGT 000- C G 0,0-0,0 -,9 0, CCGT 09T0- C G 0, - 0,, -, 9,,9 9, 0, Stal Stal nierdzewna Żeliwo Materiały nieżelazne Supertopy i tytan Materiały hartowane P M K N S H Przykład zamówienia: CCGT 000- K0 C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

248 CCMT KOMET C.. Płytki ISO Geometria otrza: hhh Łamacz do obróbki wykańczającej BK P M K vc = 0 0 m/min vc = 00 0 m/min vc = 0 0 m/min 0 R l CK P M K vc = 0 0 m/min vc = 00 0 m/min vc = 0 00 m/min d Subtrat podtawowy Węglik Cermet Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego CVD BK CK Głębokość Pouw krawania f a p d l R Dodać wyróżnik H mm mm CCMT 000- C G 0,0-0,0 0, - 0,,,, 0, G 0,0-0, 0,0 -,0 CCMT 000- C G 0,0-0, 0, - 0,,,, 0, G 0,0-0, 0,0 -,0 CCMT 09T0- C G 0,0-0, 0, -, 9,,9 9, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCMT 000- Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C 0.0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

249 KOMET C.. CCMT Płytki ISO Geometria otrza: hhh Łamacz do obróbki wykańczającej BK9 P M vc = 0 0 m/min vc = 00 m/min 0 R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD BK9 Głębokość Pouw krawania f a p d l R Dodać wyróżnik H 9 mm mm CCMT 000- C G 0,0-0,0 0, -,,,, 0, CCMT 000- C G 0,0-0, 0,0 -, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCMT 000- Materiały nieżelazne N BK9 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

250 DCMT KOMET C..0 Płytki ISO Geometria otrza: h hh Łamacz do obróbki zgrubnej i średniodokładna BK0 P vc = 0 0 m/min K vc = 0 0 m/min R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD BK0 Głębokość Pouw krawania f a p d l R Dodać wyróżnik H 0 mm mm DCMT T0-0 C G 0, - 0, 0, -, 9,,9, 0, DCMT T0-0 C G 0, - 0,,0 -, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K DCMT T0-0 Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 99

251 KOMET C.. DCGT Płytki ISO Geometria otrza: h h Łamacz do obróbki średniodokładna K0 K N vc = m/min vc = m/min R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik K0 Głębokość Pouw krawania f a p d l R Dodać wyróżnik mm mm H DCGT T0- C G 0, - 0, 0, -, 9,,9, 0, DCGT T0- C G 0, Stal Stal nierdzewna Żeliwo Materiały nieżelazne Supertopy i tytan Materiały hartowane P M K N S H Przykład zamówienia: DCGT T0- K0 C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

252 DCMT KOMET C.. Płytki ISO Geometria otrza: hhh Łamacz do obróbki wykańczającej BK P M K vc = 0 0 m/min vc = 00 0 m/min vc = 0 0 m/min R l CK P M K vc = 0 0 m/min vc = 00 0 m/min vc = 0 00 m/min d Subtrat podtawowy Węglik Cermet Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego CVD BK CK Głębokość Pouw krawania f a p d l R Dodać wyróżnik H mm mm DCMT 000- C G 0,0-0, 0, - 0,9,,, 0, DCMT T0- C G 0,0-0, 0, -,0 9,,9, 0, G 0,0-0, 0,0 -,0 DCMT T0- C G 0,0-0, 0, -,0 9,,9, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K DCMT 000- Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C 0.0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 0

253 KOMET Płytki ISO Ektremalnie twarde diamentowe materiały krawające PKD i CVD-D. Najwyżza wydajność dzięki najnowzej technologii laerowej. Technologia laerowa oraz zalety dla PAŃSTWA KORZYŚCI: Bimodalna truktura zmiezanych ziaren PKD gwarantuje jednolitą krawędź krawającą ( małe i duże ziarna zwiękzają gętość upakowania), czego efektem jet zwiękzająca ie odporność na ścieranie i możliwość obróbki przerywanej. Cienki film polikrytalicznego diamentu CVD-D jet czytym PKD bez materiału wiążącego w potaci lutu. Powoduje to wyoka wytrzymałość otrza. Dzięki temu płytka z tak przygotowanym otrzem jet odpowiednia do obróbki materiałów nieżelaznych, kompozytów, węglika, ceramiki i tworzyw ztucznych. Oprócz innowacyjnej metody laerowej Komet touje lutowanie płytek PKD w próżni. Dzięki temu płytka krawająca zwiękza woją wytrzymałość, otrze poiada więkzą odporność na temperaturę, a tym amym dłużzą żywotność. Dodatkowe funkcja krawędzi krawającej: Pomimo zatoowania dużych ziaren PKD wykruzenia na krawędzi tnącej ą znacznie zmniejzone co kutkuje lepzą powierzchnią po obróbce i dłużzą żywotnością płytki. Ze względu na zatoowanie techniki laerowej ziarno PKD nie ulega uzkodzeniu (nie powtają wyrwania, mikrouzkodzenia) tak jak to ię dzieje częto podcza zlifowania. Dodatkowo obróbka ta umożliwia oiągniecie bardzo wyokiej dokładności wykonania otrza, dzięki czemu jet ono bardziej otre. Obniża to opory krawania i zdecydowanie polepza jakość powierzchni po obróbce. Geometria Wiper daje nam kolejne możliwości polepzenia jakości powierzchni. Dodatkowe funkcje łamacza wióra: Zatoowanie technologii laerowej daje możliwość wykonania łamacza D w dwóch werjach do obróbki zgrubnej i wykańczającej. Ten fakt powoduje pozerzenie możliwych zatoowań, biorąc pod uwagę aplikacje i obrabiane materiały. Szlifowane otrze PKD - ziarna wyrwane, uzkodzona mikrotruktura pod wpływem zlifowania. Laerowo obrabiane otrze PKD - krawędź krawająca jednolita, bez uzkodzeń. Zdecydowany wzrot żywotności, poprawa jakości powierzchni po obróbce. 0

254 CCGT KOMET Przegląd aortymentu Płytki ISO PKD/CVD-D CPGT DCGT C..9 C..9 C.. C.. hhh hhh hhh hhh iper lewotnące prawotnące E 9 E E 0 E C9..9 C9.. C9.. hhh hhh hhh lewotnące prawotnące E E 0 E C..9 hhh C..9 hhh iper E E C..9 C..9 C.. C.. h h h h iper lewotnące prawotnące E 0 E E E C9..9 C9.. C9.. h h h lewotnące prawotnące E E E C..9 h C..9 h iper E E C..9 E CCGW CPGW C..9 E DCGW C..99 C..9 C..9 C..9 iper lewotnące prawotnące E E E E C9..99 C9..9 C9..9 lewotnące prawotnące E E E C..99 C..9 iper E 9 E RCGT RDHX TCGT VBGT VCGT C..9 hhh C..9 hhh tandard wzmocnione E E C9..9 hhh E 0 C.. C..9 C..9 hhh hhh hhh E 0 E E C9..9 hhh E 0 C9..9 hhh E C..90 h C..90 h tandard wzmocnione E E RCGW C9..90 h E RDHX C.. C..9 C..90 h h h E E E C.. C..9 E 09 E TCGW C9..9 h E 0 C9..9 E 0 VBGW C9..9 h E C9..9 E VCGW C.. C.. tandard wzmocnione E 0 E C9.. E 9 C..9 C..99 C.. E E 9 E C9..99 E 0 C9..99 E 9 h hhh -D łamacz do obróbki zgrubnej -D łamacz do obróbki wykańczającej 0

255 KOMET PKD0 polikrytaliczny diament do obróbki aluminium, materiałów ściernych, kompozytów z zatoowaniem wyokich parametrów krawania DSD0 CVD-D - cienki film diamentowy, bardzo odporny na ścieranie do obróbki materiałów nieżelaznych. Dokonała wydajność przy makymalnej odporności na ścieranie. Twardość Vicker [kg/mm²] min. zakre rozprozenia 0 CVD-D Cienki film diamentowy MKD Naturalny Diament PKD PCBN Ceramika Węglik piekany Stal Rekomendowane parametry krawania Długa krawędź Trójkątne otrze Okrągła płytka R hhh h hhh h 0, 0,0 - L* 0,0-0,0 0, 0,0 - L* 0,0 - L* 0,0 - L* 0,0-0,0 0,0-0,0 0,0-0, 0, 0,0 - L* 0,0 - L* 0,0 - L* 0,0-0,0 0,0-0,0 0, - 0, 0, 0,0 - L* 0, - L* 0,0 - L* 0,0-0,0 0,0-0,0 0, - 0,, 0,0 - L* 0,0 - L* 0,90 - L* 0,0-0,0 0, - 0,0 0,0-0, 0, 0,0 -,0 0,0-0,0 0, 0,0 -,0 0,0 -,0 0,0 -,0 0,0-0,0 0,0-0,0 0,0-0, 0, 0,0 -,0 0,0 -,00 0,0 -,0 0,0-0,0 0,0-0,0 0, - 0, 0, 0,0 -,0 0, -,0 0,0 -,0 0,0-0,0 0,0-0,0 0, - 0,, 0,0 -,0 0,0 -, 0,90 -,0 0,0-0,0 0, - 0,0 0,0-0, d bez łamacza Głębokość krawania ap (mm) -D łamacz obr. wykańczająca -D łamacz obr. zgrubna bez łamacza Pouw f (mm/obr) -D łamacz obr. wykańczająca -D łamacz obr. zgrubna 0,0 -, 0,0 -, 0,0 -, 0,0-0,0 0,0-0,0 0, - 0,0 0,0 -, 0,0 -, 0,0 -, 0,0-0,0 0,0-0,0 0, - 0,0 0 0,0 -,0 0,0 -,0 0,0 -,0 0,0-0,0 0,0-0,0 0, - 0,0 0,0 -,00 0,0 -,00 0,0 -,00 0,0-0,0 0,0-0,0 0, - 0,0 *Podcza obróbki z dużymi głębokościami krawania należy wybierać generalnie nikie wartości pouwu N Aluminium Si < % Aluminium Si < % Aluminium Si > % Brąz, moiądz, topy Grafit Włókna zklane Prędkość krawania vc (m/min) Ceramika Węglik piekany Niepiekany węglik Kompozyty Platiki Szkło

256 VBGT KOMET C9..9 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: hhh -D łamacz do obróbki wykańczającej ap > 0,0 mm R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 VBGT00FN-9 C G G d l R VBGT00FN-9 C G G,,,0 0, VBGT00FN-9 C G G 0, VBGT00FN-9 C G G VBGT00FN-9 C G G 0, 9,,,0 VBGT00FN-9 C G G 0, VBGT0FN-9 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K VBGT00FN-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 0

257 KOMET C9..9 VBGT Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: h -D łamacz do obróbki zgrubnej ap > 0, mm R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 VBGT00FN-9 C G G d l R VBGT00FN-9 C G G,,,0 0, VBGT00FN-9 C G G 0, VBGT00FN-9 C G G VBGT00FN-9 C G G 0, 9,,,0 VBGT00FN-9 C G G 0, VBGT0FN-9 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K VBGT00FN-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0 Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

258 VBGT KOMET C9..9 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: pozytywny kąt natarcia otra krawędź krawająca R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 VBGT00FN-9 C G G d l R VBGT00FN-9 C G G 0,,,,0 VBGT00FN-9 C G G 0, VBGT00FN-9 C G G 0, VBGT00FN-9 C G G VBGT00FN-9 C G G 0, VBGT00FN-9 C G G 9,,,0 0, VBGT00FN-9 C G G 0, VBGT0FN-9 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K VBGT00FN-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 0

259 KOMET C9..99 VBGW Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: otra krawędź krawająca R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 VBGW00FN-99 C G G d l R VBGW00FN-99 C G G 0,,,,0 VBGW00FN-99 C G G 0, VBGW00FN-99 C G G 0, VBGW00FN-99 C G G VBGW00FN-99 C G G 0, VBGW00FN-99 C G G 9,,,0 0, VBGW00FN-99 C G G 0, VBGW0FN-99 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K VBGW00FN-99 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0 Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

260 TCGT KOMET C.. Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: pozytywny kąt natarcia otra krawędź krawająca 0 R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 TCGT0900F- C G G d l R 9, 0, TCGT0900F- C G G,, 9,0 0, TCGT0900F- C G G, 0, TCGT00F- C G G 0, 0, TCGT00F- C G G 0, 0,,, TCGT00F- C G G 9, 0, TCGT0F- C 0... G G 9,, TCGTT0F- C G G,0 0, TCGTT0F- C G G,90 0, 9,,9 TCGTT0F- C G G, 0, TCGTTF- C 0... G G,, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TCGT0900F- Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C 0.00 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 09

261 KOMET C.. TCGT Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: hhh -D łamacz do obróbki wykańczającej ap > 0,0 mm 0 R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 TCGT0900F- C G G d l R 9, 0, TCGT0900F- C G G,, 9,0 0, TCGT0900F- C G G, 0, TCGT00F- C G G 0, 0, TCGT00F- C G G 0, 0,,, TCGT00F- C G G 9, 0, TCGT0F- C 0... G G 9,, TCGTT0F- C G G,0 0, TCGTT0F- C G G,90 0, 9,,9 TCGTT0F- C G G, 0, TCGTTF- C 0... G G,, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TCGT0900F- Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

262 TCGT KOMET C.. Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: h -D łamacz do obróbki zgrubnej ap > 0, mm 0 R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 TCGT0900F- C G G d l R 9, 0, TCGT0900F- C G G,, 9,0 0, TCGT0900F- C G G, 0, TCGT00F- C G G 0, 0, TCGT00F- C G G 0, 0,,, TCGT00F- C G G 9, 0, TCGT0F- C 0... G G 9,, TCGTT0F- C G G,0 0, TCGTT0F- C G G,90 0, 9,,9 TCGTT0F- C G G, 0, TCGTTF- C 0... G G,, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TCGT0900F- Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C 0.00 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

263 KOMET C.. TCGW Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: otra krawędź krawająca 0 d R l Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 TCGW00FN-F C G G d l R 0, 0, TCGW00FN-F C G G,, 0, 0, TCGW00FN-F C G G 9, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TCGW00FN-F Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C 0.00 Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

264 TCGT KOMET C..9 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: hhh -D łamacz do obróbki wykańczającej ap > 0,0 mm 0 R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 TCGT00FN-9F C G G d l R 0, 0, TCGT00FN-9F C G G,, 0, 0, TCGT00FN-9F C G G 9, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TCGT00FN-9F Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

265 KOMET C..90 TCGT Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: h -D łamacz do obróbki zgrubnej ap > 0, mm 0 R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 TCGT00FN-90F C G G d l R 0, 0, TCGT00FN-90F C G G,, 0, 0, TCGT00FN-90F C G G 9, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TCGT00FN-90F Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

266 TCGW KOMET C..9 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: otra krawędź krawająca 0 d R l Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 TCGW0900F-9 C G G d l R 9, 0, TCGW0900F-9 C G G,, 9,0 0, TCGW0900F-9 C G G, 0, TCGW00F-9 C G G 0, 0, TCGW00F-9 C G G 0, 0,,, TCGW00F-9 C G G 9, 0, TCGW0F-9 C G G 9,, TCGWT0F-9 C G G,0 0, TCGWT0F-9 C G G,90 0, 9,,9 TCGWT0F-9 C G G, 0, TCGWTF-9 C G G,, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TCGW0900F-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

267 KOMET C..9 TCGT Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: hhh -D łamacz do obróbki wykańczającej ap > 0,0 mm 0 R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 TCGT0900FN-9 C G G d l R TCGT0900FN-9 C G G,,,0 0, TCGT0900FN-9 C G G 0, TCGT00FN-9 C G G TCGT00FN-9 C G G,,,0 0, TCGT00FN-9 C G G 0, TCGTT0FN-9 C G G TCGTT0FN-9 C G G 0, 9,,9,0 TCGTT0FN-9 C G G 0, TCGTTFN-9 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TCGT0900FN-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0, Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

268 TCGT KOMET C..9 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: h -D łamacz do obróbki zgrubnej ap > 0, mm 0 R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 TCGT0900FN-9 C G G d l R TCGT0900FN-9 C G G,,,0 0, TCGT0900FN-9 C G G 0, TCGT00FN-9 C G G TCGT00FN-9 C G G,,,0 0, TCGT00FN-9 C G G 0, TCGTT0FN-9 C G G TCGTT0FN-9 C G G 0, 9,,9,0 TCGTT0FN-9 C G G 0, TCGTTFN-9 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TCGT0900FN-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0, Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

269 KOMET C..9 TCGT Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: pozytywny kąt natarcia otra krawędź krawająca 0 d R l Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 TCGT0900FN-9 C G G d l R TCGT0900FN-9 C G G,,,0 0, TCGT0900FN-9 C G G 0, TCGT00FN-9 C G G TCGT00FN-9 C G G,,,0 0, TCGT00FN-9 C G G 0, TCGTT0FN-9 C G G TCGTT0FN-9 C G G 0, 9,,9,0 TCGTT0FN-9 C G G 0, TCGTTFN-9 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TCGT0900FN-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0, Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

270 TCGW KOMET C..99 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: otra krawędź krawająca 0 d R l Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 TCGW0900FN-99 C G G d l R TCGW0900FN-99 C G G,,,0 0, TCGW0900FN-99 C G G 0, TCGW00FN-99 C G G TCGW00FN-99 C G G,,,0 0, TCGW00FN-99 C G G 0, TCGWT0FN-99 C G G TCGWT0FN-99 C G G 0, 9,,9,0 TCGWT0FN-99 C G G 0, TCGWTFN-99 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TCGW0900FN-99 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0, Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

271 KOMET C.. CCGT Płytki ISO PKD/CVD-D lewotnące typ L Geometria otrza: hhh -D łamacz do obróbki wykańczającej ap > 0,0 mm 0 R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CCGT000FL- C G G d l R CCGT000FL- C G G,,, 0, CCGT000FL- C G G 0, CCGT09T0FL- C G G CCGT09T0FL- C G G 9,,9 9, 0, CCGT09TFL- C 0... G G, CCGT00FL- C G G 0,,,,9 CCGT00FL- C G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCGT000FL- Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0 Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

272 CCGT KOMET C.. Płytki ISO PKD/CVD-D prawotnące typ R Geometria otrza: hhh -D łamacz do obróbki wykańczającej ap > 0,0 mm l R 0 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CCGT000FR- C G G d l R CCGT000FR- C G G,,, 0, CCGT000FR- C G G 0, CCGT09T0FR- C G G CCGT09T0FR- C G G 9,,9 9, 0, CCGT09TFR- C 0... G G, CCGT00FR- C G G 0,,,,9 CCGT00FR- C G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCGT000FR- Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

273 KOMET C.. CCGT Płytki ISO PKD/CVD-D lewotnące typ L Geometria otrza: h -D łamacz do obróbki zgrubnej ap > 0, mm 0 R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CCGT000FL- C G G d l R CCGT000FL- C G G,,, 0, CCGT000FL- C G G 0, CCGT09T0FL- C G G CCGT09T0FL- C G G 9,,9 9, 0, CCGT09TFL- C 0... G G, CCGT00FL- C G G 0,,,,9 CCGT00FL- C G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCGT000FL- Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

274 CCGT KOMET C.. Płytki ISO PKD/CVD-D prawotnące typ R Geometria otrza: h -D łamacz do obróbki zgrubnej ap > 0, mm l R 0 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CCGT000FR- C G G d l R CCGT000FR- C G G,,, 0, CCGT000FR- C G G 0, CCGT09T0FR- C G G CCGT09T0FR- C G G 9,,9 9, 0, CCGT09TFR- C 0... G G, CCGT00FR- C G G 0,,,,9 CCGT00FR- C G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCGT000FR- Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

275 KOMET C..9 CCGW Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: iper otra krawędź krawająca z geometrią wiper dla = 9 d 0 R l Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CCGW000FN-9W C G G d l R CCGW000FN-9W C G G,,,0 0, CCGW000FN-9W C G G 0, CCGW09T0FN-9W C G G CCGW09T0FN-9W C G G 0, 9,,9,0 CCGW09T0FN-9W C G G 0, CCGW09TFN-9W C G G, CCGW00FN-9W C G G CCGW00FN-9W C G G 0,,,,0 CCGW00FN-9W C G G 0, CCGW0FN-9W C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCGW000FN-9W Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Porównanie powierzchni R0, R0,, R0, iper = 9 Średnia zortkość Ra, Materiał: G-AlSi9CuMg (~.) Prędkość krawania: vc = 000 m/min 0, Głębokość krawania: ap = 0, mm 0 0,0 0,0 0, 0, 0, Pouw f (mm) Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku Średnia zortkość R a (µm) 0, 0, 0,

276 CCGT KOMET C..9 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: hhh iper -D łamacz do obróbki wykańczającej z geometrią wiper dla = 9 ap > 0,0 mm 0 R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CCGT000FN-9W C G G d l R CCGT000FN-9W C G G,,,0 0, CCGT000FN-9W C G G 0, CCGT09T0FN-9W C G G CCGT09T0FN-9W C G G 0, 9,,9,0 CCGT09T0FN-9W C G G 0, CCGT09TFN-9W C G G, CCGT00FN-9W C G G CCGT00FN-9W C G G 0,,,,0 CCGT00FN-9W C G G 0, CCGT0FN-9W C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCGT000FN-9W Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Porównanie powierzchni R0, R0,, R0, iper = 9 Średnia zortkość Ra, Materiał: G-AlSi9CuMg (~.) Prędkość krawania: vc = 000 m/min 0, Głębokość krawania: ap = 0, mm 0 0,0 0,0 0, 0, 0, Pouw f (mm) Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. Średnia zortkość R a (µm) 0, 0, 0,

277 KOMET C..9 CCGT Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: h iper -D łamacz do obróbki zgrubnej z geometrią wiper dla = 9 ap > 0, mm 0 R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CCGT000FN-9W C G G d l R CCGT000FN-9W C G G,,,0 0, CCGT000FN-9W C G G 0, CCGT09T0FN-9W C G G CCGT09T0FN-9W C G G 0, 9,,9,0 CCGT09T0FN-9W C G G 0, CCGT09TFN-9W C G G, CCGT00FN-9W C G G CCGT00FN-9W C G G 0,,,,0 CCGT00FN-9W C G G 0, CCGT0FN-9W C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCGT000FN-9W Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Porównanie powierzchni R0, R0,, R0, iper = 9 Średnia zortkość Ra, Materiał: G-AlSi9CuMg (~.) Prędkość krawania: vc = 000 m/min 0, Głębokość krawania: ap = 0, mm 0 0,0 0,0 0, 0, 0, Pouw f (mm) Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku Średnia zortkość R a (µm) 0, 0, 0,

278 CCGW KOMET C..9 Płytki ISO PKD/CVD-D lewotnące typ L Geometria otrza: otra krawędź krawająca 0 R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CCGW000FL-9 C G G d l R CCGW000FL-9 C G G,,, 0, CCGW000FL-9 C G G 0, CCGW09T0FL-9 C G G CCGW09T0FL-9 C G G 9,,9 9, 0, CCGW09TFL-9 C G G, CCGW00FL-9 C G G 0,,,,9 CCGW00FL-9 C G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCGW000FL-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

279 KOMET C..9 CCGW Płytki ISO PKD/CVD-D prawotnące typ R Geometria otrza: otra krawędź krawająca l R 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CCGW000FR-9 C G G d l R CCGW000FR-9 C G G,,, 0, CCGW000FR-9 C G G 0, CCGW09T0FR-9 C G G CCGW09T0FR-9 C G G 9,,9 9, 0, CCGW09TFR-9 C G G, CCGW00FR-9 C G G 0,,,,9 CCGW00FR-9 C G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCGW000FR-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

280 CCGT KOMET C..9 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: hhh -D łamacz do obróbki wykańczającej ap > 0,0 mm 0 R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CCGT000FN-9 C G G d l R CCGT000FN-9 C G G,,,0 0, CCGT000FN-9 C G G 0, CCGT09T0FN-9 C G G CCGT09T0FN-9 C G G 0, 9,,9,0 CCGT09T0FN-9 C G G 0, CCGT09TFN-9 C G G, CCGT00FN-9 C G G CCGT00FN-9 C G G 0,,,,0 CCGT00FN-9 C G G 0, CCGT0FN-9 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCGT000FN-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0, Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

281 KOMET C..9 CCGT Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: h -D łamacz do obróbki zgrubnej ap > 0, mm 0 R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CCGT000FN-9 C G G d l R CCGT000FN-9 C G G,,,0 0, CCGT000FN-9 C G G 0, CCGT09T0FN-9 C G G CCGT09T0FN-9 C G G 0, 9,,9,0 CCGT09T0FN-9 C G G 0, CCGT09TFN-9 C G G, CCGT00FN-9 C G G CCGT00FN-9 C G G 0,,,,0 CCGT00FN-9 C G G 0, CCGT0FN-9 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCGT000FN-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0, 0 Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

282 CCGT KOMET C..9 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: pozytywny kąt natarcia otra krawędź krawająca 0 R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CCGT000FN-9 C G G d l R CCGT000FN-9 C G G,,,0 0, CCGT000FN-9 C G G 0, CCGT09T0FN-9 C G G CCGT09T0FN-9 C G G 0, 9,,9,0 CCGT09T0FN-9 C G G 0, CCGT09TFN-9 C G G, CCGT00FN-9 C G G CCGT00FN-9 C G G,,,0 0, CCGT00FN-9 C G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCGT000FN-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0, Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

283 KOMET C..99 CCGW Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: otra krawędź krawająca 0 R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CCGW000FN-99 C G G d l R CCGW000FN-99 C G G,,,0 0, CCGW000FN-99 C G G 0, CCGW09T0FN-99 C G G CCGW09T0FN-99 C G G 0, 9,,9,0 CCGW09T0FN-99 C G G 0, CCGW09TFN-99 C G G, CCGW00FN-99 C G G CCGW00FN-99 C G G 0,,,,0 CCGW00FN-99 C G G 0, CCGW0FN-99 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CCGW000FN-99 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0, Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

284 DCGW KOMET C..9 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: iper otra krawędź krawająca z geometrią wiper dla = 9 R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 DCGW000FN-9W C G G d l R DCGW000FN-9W C G G,,,0 0, DCGW000FN-9W C G G 0, DCGWT0FN-9W C G G DCGWT0FN-9W C G G 9,,9,0 0, DCGWT0FN-9W C G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K DCGW000FN-9W Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, Porównanie powierzchni R0, R0, R0, iper = 9 Średnia zortkość Ra Materiał: G-AlSi9CuMg (~.) Prędkość krawania: vc = 000 m/min Głębokość krawania: ap = 0, mm Średnia zortkość R a (µm),, 0, 0 0,0 0,0 0, 0, 0, Pouw f (mm) Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

285 KOMET C..9 DCGT Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: hhh iper -D łamacz do obróbki wykańczającej z geometrią wiper dla = 9 ap > 0,0 mm R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 DCGT000FN-9W C G G d l R DCGT000FN-9W C G G,,,0 0, DCGT000FN-9W C G G 0, DCGTT0FN-9W C G G DCGTT0FN-9W C G G 9,,9,0 0, DCGTT0FN-9W C G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K DCGT000FN-9W Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, Porównanie powierzchni R0, R0, R0, iper = 9 Średnia zortkość Ra Materiał: G-AlSi9CuMg (~.) Prędkość krawania: vc = 000 m/min Głębokość krawania: ap = 0, mm Średnia zortkość R a (µm),, 0, 0 0,0 0,0 0, 0, 0, Pouw f (mm) Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

286 DCGT KOMET C..9 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: h iper -D łamacz do obróbki zgrubnej z geometrią wiper dla = 9 ap > 0, mm R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 DCGT000FN-9W C G G d l R DCGT000FN-9W C G G,,,0 0, DCGT000FN-9W C G G 0, DCGTT0FN-9W C G G DCGTT0FN-9W C G G 9,,9,0 0, DCGTT0FN-9W C G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K DCGT000FN-9W Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Porównanie powierzchni R0, R0, R0, iper = 9 Średnia zortkość Ra Materiał: G-AlSi9CuMg (~.) Prędkość krawania: vc = 000 m/min Głębokość krawania: ap = 0, mm Średnia zortkość R a (µm),, 0, 0 0,0 0,0 0, 0, 0, Pouw f (mm) 0, 0, Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

287 KOMET C..9 DCGT Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: hhh -D łamacz do obróbki wykańczającej ap > 0,0 mm R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 DCGT000FN-9 C G G d l R DCGT000FN-9 C G G,,,0 0, DCGT000FN-9 C G G 0, DCGTT0FN-9 C G G DCGTT0FN-9 C G G 0, 9,,9,0 DCGTT0FN-9 C G G 0, DCGTTFN-9 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K DCGT000FN-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

288 DCGT KOMET C..9 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: h -D łamacz do obróbki zgrubnej ap > 0, mm R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 DCGT000FN-9 C G G d l R DCGT000FN-9 C G G,,,0 0, DCGT000FN-9 C G G 0, DCGTT0FN-9 C G G DCGTT0FN-9 C G G 0, 9,,9,0 DCGTT0FN-9 C G G 0, DCGTTFN-9 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K DCGT000FN-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

289 KOMET C..9 DCGT Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: pozytywny kąt natarcia otra krawędź krawająca R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 DCGT000FN-9 C G G d l R DCGT000FN-9 C G G 0,,,,0 DCGT000FN-9 C G G 0, DCGT000FN-9 C G G 0, DCGTT0FN-9 C G G DCGTT0FN-9 C G G 0, DCGTT0FN-9 C G G 9,,9,0 0, DCGTT0FN-9 C G G 0, DCGTTFN-9 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K DCGT000FN-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

290 DCGW KOMET C..99 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: otra krawędź krawająca R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 DCGW000FN-99 C G G d l R DCGW000FN-99 C G G 0,,,,0 DCGW000FN-99 C G G 0, DCGW000FN-99 C G G 0, DCGWT0FN-99 C G G DCGWT0FN-99 C G G 0, DCGWT0FN-99 C G G 9,,9,0 0, DCGWT0FN-99 C G G 0, DCGWTFN-99 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K DCGW000FN-99 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

291 KOMET C.. RCGW Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: otra krawędź krawająca d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 RCGW00M0FN-F C G G 0,0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K RCGW00M0FN-F Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

292 RCGT KOMET C..9 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: hhh -D łamacz do obróbki wykańczającej ap > 0,0 mm 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 RCGT00M0FN-9F C G G 0,0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K RCGT00M0FN-9F Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

293 KOMET C..90 RCGT Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: h -D łamacz do obróbki zgrubnej ap > 0, mm 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 RCGT00M0FN-90F C G G 0,0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K RCGT00M0FN-90F Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

294 RCGW KOMET C.. Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: otra krawędź krawająca d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 RCGW00M0FN-F C G G,0, RCGW00M0FN-F C G G,0, RCGW0TM0FN-F C G G 0,0,9 RCGW0M0FN-F C G G,0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K RCGW00M0FN-F Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

295 KOMET C..9 RCGT Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: hhh -D łamacz do obróbki wykańczającej ap > 0,0 mm 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 RCGT00M0FN-9F C G G,0, RCGT00M0FN-9F C G G,0, RCGT0TM0FN-9F C G G 0,0,9 RCGT0M0FN-9F C G G,0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K RCGT00M0FN-9F Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

296 RCGT KOMET C..90 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: h -D łamacz do obróbki zgrubnej ap > 0, mm 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 RCGT00M0FN-90F C G G,0, RCGT00M0FN-90F C G G,0, RCGT0TM0FN-90F C G G 0,0,9 RCGT0M0FN-90F C G G,0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K RCGT00M0FN-90F Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

297 KOMET C9..9 VCGT Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: hhh -D łamacz do obróbki wykańczającej ap > 0,0 mm R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 VCGT000FN-9 C G G d l R VCGT000FN-9 C G G,9,,0 0, VCGT000FN-9 C G G 0, VCGT00FN-9 C G G VCGT00FN-9 C G G,,,0 0, VCGT00FN-9 C G G 0, VCGT00FN-9 C G G VCGT00FN-9 C G G 0, 9,,,0 VCGT00FN-9 C G G 0, VCGT0FN-9 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K VCGT000FN-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0, Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

298 VCGT KOMET C9..9 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: h -D łamacz do obróbki zgrubnej ap > 0, mm R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 VCGT000FN-9 C G G d l R VCGT000FN-9 C G G,9,,0 0, VCGT000FN-9 C G G 0, VCGT00FN-9 C G G VCGT00FN-9 C G G,,,0 0, VCGT00FN-9 C G G 0, VCGT00FN-9 C G G VCGT00FN-9 C G G 0, 9,,,0 VCGT00FN-9 C G G 0, VCGT0FN-9 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K VCGT000FN-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0, Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

299 KOMET C9..9 VCGT Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: pozytywny kąt natarcia otra krawędź krawająca R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 VCGT000FN-9 C G G d l R VCGT000FN-9 C G G 0,,9,,0 VCGT000FN-9 C G G 0, VCGT000FN-9 C G G 0, VCGT00FN-9 C G G VCGT00FN-9 C G G 0,,,,0 VCGT00FN-9 C G G 0, VCGT00FN-9 C G G 0, VCGT00FN-9 C G G VCGT00FN-9 C G G 0, VCGT00FN-9 C G G 9,,,0 0, VCGT00FN-9 C G G 0, VCGT0FN-9 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K VCGT000FN-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0, Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

300 VCGW KOMET C9..99 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: otra krawędź krawająca R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 VCGW000FN-99 C G G d l R VCGW000FN-99 C G G 0,,9,,0 VCGW000FN-99 C G G 0, VCGW000FN-99 C G G 0, VCGW00FN-99 C G G VCGW00FN-99 C G G 0,,,,0 VCGW00FN-99 C G G 0, VCGW00FN-99 C G G 0, VCGW00FN-99 C G G VCGW00FN-99 C G G 0, VCGW00FN-99 C G G 9,,,0 0, VCGW00FN-99 C G G 0, VCGW0FN-99 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K VCGW000FN-99 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0, Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

301 KOMET C9.. CPGT Płytki ISO PKD/CVD-D lewotnące typ L Geometria otrza: hhh -D łamacz do obróbki wykańczającej ap > 0,0 mm 0 R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d l R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CPGT0T0FL- C G G,,9, 0, CPGT000FL- C G G 0,,,, CPGT000FL- C G G 0, CPGT000FL- C G G,9,, 0, CPGT09T0FL- C G G 0, 9,,9 9, CPGT09T0FL- C G G 0, CPGT00FL- C G G 0,,,,9 CPGT00FL- C G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CPGT0T0FL- Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

302 CPGT KOMET C9.. Płytki ISO PKD/CVD-D prawotnące typ R Geometria otrza: hhh -D łamacz do obróbki wykańczającej ap > 0,0 mm l R 0 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d l R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CPGT0T0FR- C G G,,9, 0, CPGT000FR- C G G 0,,,, CPGT000FR- C G G 0, CPGT000FR- C G G,9,, 0, CPGT09T0FR- C G G 0, 9,,9 9, CPGT09T0FR- C G G 0, CPGT00FR- C G G 0,,,,9 CPGT00FR- C G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CPGT0T0FR- Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

303 KOMET C9.. CPGT Płytki ISO PKD/CVD-D lewotnące typ L Geometria otrza: h -D łamacz do obróbki zgrubnej ap > 0, mm 0 R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d l R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CPGT0T0FL- C G G,,9, 0, CPGT000FL- C G G 0,,,, CPGT000FL- C G G 0, CPGT000FL- C G G,9,, 0, CPGT09T0FL- C G G 0, 9,,9 9, CPGT09T0FL- C G G 0, CPGT00FL- C G G 0,,,,9 CPGT00FL- C G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CPGT0T0FL- Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

304 CPGT KOMET C9.. Płytki ISO PKD/CVD-D prawotnące typ R Geometria otrza: h -D łamacz do obróbki zgrubnej ap > 0, mm l R 0 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d l R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CPGT0T0FR- C G G,,9, 0, CPGT000FR- C G G 0,,,, CPGT000FR- C G G 0, CPGT000FR- C G G,9,, 0, CPGT09T0FR- C G G 0, 9,,9 9, CPGT09T0FR- C G G 0, CPGT00FR- C G G 0,,,,9 CPGT00FR- C G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M K CPGT0T0FR- Żeliwo Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

305 KOMET C9..9 CPGW Płytki ISO PKD/CVD-D lewotnące typ L Geometria otrza: otra krawędź krawająca 0 R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d l R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CPGW0T0FL-9 C G G,,9, 0, CPGW000FL-9 C G G 0,,,, CPGW000FL-9 C G G 0, CPGW000FL-9 C G G 0,,9,, CPGW000FL-9 C G G 0, CPGW09T0FL-9 C G G 0, 9,,9 9, CPGW09T0FL-9 C G G 0, CPGW00FL-9 C G G 0,,,,9 CPGW00FL-9 C G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CPGW0T0FL-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

306 CPGW KOMET C9..9 Płytki ISO PKD/CVD-D prawotnące typ R Geometria otrza: otra krawędź krawająca l R 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d l R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CPGW0T0FR-9 C G G,,9, 0, CPGW000FR-9 C G G 0,,,, CPGW000FR-9 C G G 0, CPGW000FR-9 C G G,9,, 0, CPGW09T0FR-9 C G G 0, 9,,9 9, CPGW09T0FR-9 C G G 0, CPGW00FR-9 C G G 0,,,,9 CPGW00FR-9 C G G 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CPGW0T0FR-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

307 KOMET C9..9 CPGT Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: hhh -D łamacz do obróbki wykańczającej ap > 0,0 mm 0 R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d l R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CPGT0T0FN-9 C G G,,9,0 0, CPGT000FN-9 C G G CPGT000FN-9 C G G 0,,,,0 CPGT000FN-9 C G G 0, CPGT000FN-9 C G G 0, CPGT09T0FN-9 C G G CPGT09T0FN-9 C G G 9,,9,0 0, CPGT09T0FN-9 C G G 0, CPGT00FN-9 C G G CPGT00FN-9 C G G,,,0 0, CPGT0FN-9 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M K CPGT0T0FN-9 Żeliwo Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0, Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

308 CPGT KOMET C9..9 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: h -D łamacz do obróbki zgrubnej ap > 0, mm 0 R l 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d l R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CPGT0T0FN-9 C G G,,9,0 0, CPGT000FN-9 C G G CPGT000FN-9 C G G 0,,,,0 CPGT000FN-9 C G G 0, CPGT000FN-9 C G G 0, CPGT09T0FN-9 C G G CPGT09T0FN-9 C G G 9,,9,0 0, CPGT09T0FN-9 C G G 0, CPGT00FN-9 C G G CPGT00FN-9 C G G,,,0 0, CPGT0FN-9 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CPGT0T0FN-9 Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0, Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

309 KOMET C9..99 CPGW Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: otra krawędź krawająca 0 R l d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d l R F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 CPGW0T0FN-99 C G G,,9,0 0, CPGW000FN-99 C G G CPGW000FN-99 C G G 0,,,,0 CPGW000FN-99 C G G 0, CPGW000FN-99 C G G 0, CPGW09T0FN-99 C G G CPGW09T0FN-99 C G G 9,,9,0 0, CPGW09T0FN-99 C G G 0, CPGW00FN-99 C G G CPGW00FN-99 C G G,,,0 0, CPGW0FN-99 C G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K CPGW 0T0 FN Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C , 0, 0, Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

310 RDHX KOMET C9.. Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: otra krawędź krawająca d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 RDHX00M0FN-F C G G,0,9 RDHX00M0FN-F C G G,0, RDHX00M0FN-F C G G 0,0, RDHXTM0FN-F C G G,0,9 Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K RDHX00M0FN-F Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

311 KOMET C9..9 RDHX Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: hhh -D łamacz do obróbki wykańczającej ap > 0,0 mm 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 RDHX00M0FN-9F C G G,0,9 RDHX00M0FN-9F C G G,0, RDHX00M0FN-9F C G G 0,0, RDHXTM0FN-9F C G G,0,9 Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K RDHX00M0FN-9F Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Rekomendowane parametry krawania: trona 0 G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

312 RDHX KOMET C9..90 Płytki ISO PKD/CVD-D Geometria otrza: h -D łamacz do obróbki zgrubnej ap > 0, mm 0 d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PKD CVD-D PKD0 DSD0 F F d F = otra H Dodać wyróżnik H 0 0 RDHX00M0FN-90F C G G,0,9 RDHX00M0FN-90F C G G,0, RDHX00M0FN-90F C G G 0,0, RDHXTM0FN-90F C G G,0,9 Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K RDHX00M0FN-90F Materiały nieżelazne N PKD0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H C Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

313 KOMET Q09 SPGW Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Frezy do rowków teowych Precyzyjnie zlifowane płytki z zaokrągloną krawędzią krawającą. Odpowiednie do obróbki tali, tali nierdzewnych i żeliwa. d R d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PM K0 d d R Dodać wyróżnik H 0 SPGW 000 Q G G,,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K SPGW 000 Materiały nieżelazne N PM Supertopy i tytan S Materiały hartowane H Q Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

314 SPMT KOMET Q09 Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Fazowanie Płytki z praowanym łamaczem wióra oraz zaokrągloną krawędzią krawającą. Dzięki pozytywnej geometrii płytka bardzo dobrze prawdza ię w trudnych warunkach krawania, zczególnie przy małotabilnej obróbce detali. d R d piekany łamacz wióra Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD PVD K0 BK BK d d R Dodać wyróżnik H SPMT 000 Q G G G,,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K SPMT 000 Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H Q Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

315 KOMET Q09 SEHW / SEHT Płytki Zakre zatoowania: Do głowic planujących Precyzyjnie zlifowane płytki. Geometria otrza: 0 d, d Subtrat podtawowy Węglik Cermet Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego CVD PVD K0 BK BK CK Dodać wyróżnik H SEHW 0 AFFN-V Q G G d d R SEHW 0 AFTN-V Q G G,,,,0 SEHT 0 AFEN Q G,0 Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K SEHW 0 AFFN-V Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H Q ,0 R Q : z zaokrągleniem (promień przejścia) pomiędzy główną i pomocniczą krawędzią krawającą, główna krawędź krawająca wykonana na otro. Płytka odpowiednia do obróbki topów CrNi, topów trudnoobrabialnych oraz materiałów mających tendecje do tworzenia ię narotu przy nikich prędkości krawania. R Q : z zaokrągleniem (promień przejścia) pomiędzy główną i pomocniczą krawędzią krawającą, główna krawędź krawająca wykonana na otro. Do obróbki zgrubnej i wykańczającej, z średnimi i wyokimi prędkościami krawania oraz dużymi pouwami. Główna krawędź krawająca wzmocniona poprzez fazowanie. Szeroki zakre zatoowania, płytka przeznaczona głównie do obróbki tali i żeliwa. Q R Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

316 TCAA / TNAA KOMET Q Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Frezowanie rowków Pozytywna geometria otrza zapewnia bardzo dobre krawanie materiału obrabianego. Przeznaczona głównie do obróbki tali, żeliwa i aluminium. d d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD PVD K0 BK BK Dodać wyróżnik H TCAA 0ZZ R Q G G G TCAA 0ZZ L Q G G G TCAA 0ZZ R Q G G G TCAA 0ZZ L Q G G G TNAA TZZ R Q G G G TNAA TZZ L Q G G G d d,,, -,,, 9,,,9 TNAA 0ZZ N Q G G G 9,,, -9 TNAA 0ZZ R Q G G G TNAA 0ZZ L Q G G G TNAA 0ZZ R Q G G G TNAA 0ZZ L Q G G G Stal Stal nierdzewna Żeliwo P M K Materiały nieżelazne Supertopy i tytan Materiały hartowane N S H zerok. frezow. 9,,, -9 9,,, 0- Przykład zamówienia: TCAA 0ZZ R K0 Q Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

317 KOMET Q TCAX / TNAX Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Frezowanie obwodowe Wewnętrzne i zewnętrzne frezowanie rowków pod pierścienie oadcze itp. Pozytwna geometria otrza ułatwia krawanie. Odpowiednia do obróbki tali, żeliwa i aluminium. d a d b Uwaga: wymiar b jet wykonany w górnej granicy tolerancji i jet dotoowany do zerokości rowka pod pierścień oadczy w tolerancji H wg normy DIN oraz DIN. Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD PVD K0 BK BK d d b H a Dodać wyróżnik H max. TCAX 0ZZ R-0 Q G G G,0, TCAX 0ZZ R- Q G G G,,,,, TCAX 0ZZ R- Q G G G,,0 TCAX 0ZZ R- Q G G G,, TNAX 0ZZ R- Q G G G,, TNAX 0ZZ R- Q G G G 9,,,,, TNAX 0ZZ R- Q G G G,, TNAX 0ZZ R- Q G G G,,0 TNAX 0ZZ R- Q G G G,,,,, TNAX 0ZZ R- Q G G G,, TNAX 0ZZ R-0 Q G G G,0,0 Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TCAX 0ZZ R-0 Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H Q 000. Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

318 TPAX / TCAX / TNAX KOMET Q Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Frezowanie obwodowe Wewnętrzne i zewnętrzne frezowanie rowków pod pierścienie oadcze itp. Pozytwna geometria otrza ułatwia krawanie. Odpowiednia do obróbki tali, żeliwa i aluminium. d e a d b Uwaga: Wymiar b jet wykonany w górnej granicy tolerancji i jet dotoowany do zerokości rowka pod pierścień oadczy w tolerancji H wg normy DIN i DIN. Wymiar "a" i "b" ą zgodne z konturem uzykanym na przedmiocie obrabianym Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD PVD K0 BK BK kąt d d b H a e Dodać wyróżnik H TPAX 0ZZ R-0F Q G G G,,9,, 0,9 TNAX 0ZZ R-0F Q G G G,,0 TNAX 0ZZ R-F Q G G G,,,,9, TNAX 0ZZ R-F Q G G G,, TNAX 0ZZ R-F Q G G G,, TCAX TZZ R-0F Q G G G, 0,9 TCAX TZZ R-0F Q G G G 9,,,9,, TCAX TZZ R-0F Q G G G,, TNAX 0ZZ R-F Q G G G,, TNAX 0ZZ R-F Q G G G 9,,,,, TNAX 0ZZ R-F Q G G G,, TNAX 0ZZ R-F Q G G G,, TNAX 0ZZ R-F Q G G G,,,,, TNAX 0ZZ R-F Q G G G,,0 TNAX 0ZZ R-F Q G G G,,0 Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TPAX 0ZZ R-0F Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H Q Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

319 KOMET Q TNAX Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Frezowanie obwodowe Wewnętrzne i zewnętrzne frezowanie rowków pod pierścienie oadcze itp. Pozytwna geometria otrza ułatwia krawanie. Odpowiednia do obróbki tali, żeliwa i aluminium. d e a d b Uwaga: Wymiar b jet wykonany w górnej granicy tolerancji i jet dotoowany do zerokości rowka pod pierścień oadczy w tolerancji H wg normy DIN i DIN. Wymiar "a" i "b" ą zgodne z konturem uzykanym na przedmiocie obrabianym Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD PVD K0 BK BK kąt d d b H a e Dodać wyróżnik H TNAX 0ZZ R-F Q G G G,,9,,, TNAX 0ZZ R-F Q G G G 9,,,,, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K TNAX 0ZZ R-F Materiały nieżelazne N K0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H Q 000. Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

320 CPMT / CPMW KOMET Q Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Frezowanie rowków teowych CPMT: Płytka z praowanym łamaczem i ze fazowaną krawędzią krawającą. Przeznaczona głównie do obróbki tali. d R d CPMW: Płytka ze fazowaną krawędzią krawającą. Ze względu na geometrię nadaje ię głównie do obróbki żeliw. d R d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD PVD PVD P0 K0 BK BK BK0 Dodać wyróżnik H 0 0 CPMT 000 Q G G G CPMW 000 Q G CPMW 09T0 Q G CPMT 09T0 Q G G Stal Stal nierdzewna P M Żeliwo Materiały nieżelazne Supertopy i tytan Materiały hartowane K N S H <HRC d d R,,, 0, 9,,,9 0, Przykład zamówienia: CPMT 000 BK Q Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

321 KOMET Q APKT Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Frezy kątowe Frezy walcowo czołowe a R Dodatnia geometria otrza ze pecjalnie ukztałtowaną krawędzią krawającą umożliwia zatoowanie dużych wartości pouwów i uzykanie dobrej jakości powierzchni obrobionej. Możliwa jet także praca w nietabilnych warunkach krawania. Połączenie odpowiedniej geometrii otrza i gatunku węglika prawia, że płytka ta nadaje ię do obróbki tali, żeliwa jak i aluminium. d d praowana Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD CVD CVD PVD PVD PVD PM K0 BK0 BK BK BK BK0 BK RM = trengthened cutting edge APKT 00PD-RM APKT 00PD-R Dodać wyróżnik H G G G G G G G Q G APKT 0PD-RM G G G G G G Q APKT 0PD-R G G APKT 0PD-RM APKT 0PD-R Q Stal Stal nierdzewna Żeliwo Materiały nieżelazne Supertopy i tytan Materiały hartowane P M K N S H G G G G G G G d d a R,,, 9 0,,0,, 0,,,, 0, Przykład zamówienia: APKT 00PD-RM PM Q Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

322 APKT KOMET Q Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Frezowanie kopiowe Dodatnia geometria otrza na całym obwodzie pozwala na łatwe krawanie, zczególnie w pobliżu promienia płytki. Takie wykonanie płytki generuje nikie iły krawania i prawidłowe formowanie ię wióra podcza obróbki. Połączenie odpowiedniej geometrii otrza i gatunku węglika prawia, że płytka ta nadaje ię do obróbki tali, żeliwa jak i aluminium. d a R d praowana Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD CVD PVD K0 BK BK BK Dodać wyróżnik H APKT 0PD-R Q G G G G d d a R APKT 0PD-R Q G G G G,0,,, APKT 0PD-R Q G G G G, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K APKT 0PD-R Materiały nieżelazne N PM Supertopy i tytan S Materiały hartowane H Q , Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

323 KOMET Q0 HOKT HPCT HPKT Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Głowica frezarka Q0-KFM krawędzi tnących, każda z wiperem. Bardzo pozytywna geometria, dająca nikie opory krawania. Zoptymalizowana do zerokiego zatoowania, zczególnie dla małych i średnich obrabiarek. R l d R a d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD PVD PVD CVD CVD CVD K0 BK BK0 BK BK0 BK BK0 Geometria H Dodać wyróżnik H HOKT00AZER-0 Q G G HPCT00AZFR- Q G HPKT00AZER-0 Q G G HPKT00AZER- Q G G G HPKT00AZER-0 Q G Stal Stal nierdzewna P M Żeliwo K Materiały nieżelazne N Supertopy i tytan Materiały hartowane S H Geometrie: -0 otrze fazowane i zaokrąglone do uniweralnego zatoowania, nawet w obróbce przerywanej -0 otrze fazowane i zaokrąglone do uniweralnego zatoowania, głównie do żeliwa - otra geometria (polerowane otrze), mocno pozytywny kata natarcia, do obróbki materiałów nieżelaznych - otrze lekko zaokrąglone, przeznaczone do obróbki tali nierdzewnych i trudnoobrabialnych d d l R R a,,,, 0, 0, Przykład zamówienia: HOKT 00AZ-0 K0 Q Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

324 SDHT SDKT KOMET Q Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Głowica frezarka Q-KSM krawędzie tnące. Do frezowania przy zatoowaniu kata 90 topni. l R a d d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD PVD CVD CVD CVD K0 BK BK0 BK0 BK BK0 Geometria H Dodać wyróżnik H SDHT 09T0FR- Q G SDKT 09T0SR-0 Q G SDKT 09T0SR- Q G G G SDKT 09T0SR-0 Q G Stal Stal nierdzewna Żeliwo P M K Materiały nieżelazne Supertopy i tytan Materiały hartowane N S H d d l R a 9,,9, 0, Przykład zamówienia: SDHT 09T0FR- K0 Q 0.0 Geometrie: -0 otrze fazowane i zaokrąglone do uniweralnego zatoowania, nawet w obróbce przerywanej -0 otrze fazowane i zaokrąglone do uniweralnego zatoowania, głównie do żeliwa - otra geometria (polerowane otrze), mocno pozytywny kata natarcia, do obróbki materiałów nieżelaznych - otrze lekko zaokrąglone, przeznaczone do obróbki tali nierdzewnych i trudnoobrabialnych a p (mm) 0 SDKT , 0, 0, 0, 0, 0, f z (mm) Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

325 KOMET Q SDMX Płytki Zakre zatoowania: Głowica frezarka Q-KCM krawędzie tnące do frezowania płazczyzn i fazowania krawędzi. Geometria otrza: a l d R d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD PVD CVD CVD CVD BK BK0 BK0 BK BK0 Geometria H Dodać wyróżnik H SDMX 0AE-0 Q G SDMX 0AE- Q 0... G SDMX 0AE-0 Q G SDMX 0AE- Q 0... G G Stal Stal nierdzewna P M Żeliwo Materiały nieżelazne K N Supertopy i tytan Materiały hartowane S H Geometrie: -0 otrze fazowane i zaokrąglone do uniweralnego zatoowania, nawet w obróbce przerywanej -0 otrze fazowane i zaokrąglone do uniweralnego zatoowania, głównie do żeliwa - otrze lekko zaokrąglone, przeznaczone do obróbki tali nierdzewnych i trudnoobrabialnych - tabilna krawędź krawająca do topów odpornych na wyokie temperatury oraz tytanu i topów tytanu d d l R a,,,9 0, 0 Przykład zamówienia: SDMX 0AE-0 BK Q 00. Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

326 EOMT KOMET Q Płytki Zakre zatoowania: Głowica frezarka Q-KCM krawędzie tnące do pracy z dużymi pouwami. Geometria otrza: a l d d R Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PVD BK Węglik PVD BK0 d d l R a Geometria H Dodać wyróżnik H 0 EOMT 0- Q 0... G G, 0, 9 Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo K EOMT 0- Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H Q 0. Geometrie: - otrze lekko zaokrąglone, przeznaczone do obróbki tali nierdzewnych i trudnoobrabialnych Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

327 KOMET Q RPMX RPHX RDHW RDHX Płytki Zakre zatoowania: Głowica frezarka Q-KCM użytkowych krawędzi tnących. Możliwość pracy z dużymi pouwami, dzięki tabilnemu pozycjonowaniu płytki w płazczyznach. Geometria otrza: a d d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD PVD PVD CVD CVD CVD K0 BK BK0 BK0 BK0 BK BK0 Geometria H Dodać wyróżnik H RPMX 0TMO-0 Q G RPMX 0TMO- Q 0... G RPMX 0TMO-0 Q G RPHX 0TMO- Q 0... G G RDHW 0TMO-0 Q G RDHX 0TMO- Q 0... G RPMX 0MO-0 Q G RPMX 0MO- Q 0... G RPMX 0MO-0 Q G RPHX 0MO- Q 0... G G RDHW 0MO-0 Q G RDHX 0MO- Q 0... G Stal Stal nierdzewna Żeliwo Materiały nieżelazne Supertopy i tytan Materiały hartowane P M K N S H Geometrie: d d a 0,,9 0,,9,,,, Przykład zamówienia: RPMX 0TMO-0 BK Q 00. a p (mm) -0 otrze fazowane i zaokrąglone do uniweralnego zatoowania, nawet w obróbce przerywanej -0 wzmocniona krawędź do obróbki materiałów hartowanych -0 otrze fazowane i zaokrąglone do uniweralnego zatoowania, głównie do żeliwa otra geometria (polerowane otrze), mocno pozytywny kata natarcia, do obróbki - materiałów nieżelaznych R... otrze lekko zaokrąglone, przeznaczone do obróbki tali nierdzewnych i R trudnoobrabialnych - tabilna krawędź krawająca do topów odpornych na wyokie temperatury oraz tytanu i topów tytanu 0 0, 0, 0, 0,,0 f z (mm) Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

328 RPMX RPHX KOMET Q.. Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Głowica frezarka Q-KCM Geometria wiper dla uzykania lepzej powierzchni po obróbce. l d a d l Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD CVD CVD CVD BK BK0 BK BK0 Geometria H Dodać wyróżnik H 0 0 RPMX 0MO- Q 0... G G RPHX 0MO- Q 0... G G Stal Stal nierdzewna P M Żeliwo Materiały nieżelazne K N Supertopy i tytan Materiały hartowane S H Geometrie: - geometria wiper do ogólnego zatoowania - geometria wiper do obróbki materiałów trudnoobrabialnych d d l l a,,,, Przykład zamówienia: RPMX 0MO- BK Q 0. Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

329 KOMET Q XPLT XDLT XOLT Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Głowica frezarka Q-KHF krawędzie tnące. Wyokowydajna płytka do pracy z pouwem do mm/z. R a Geometria pozwalająca na redukcję drgań podcza frezowania. d Powłoki klay Premium - pozwalające na obróbkę materiałów trudnoobrabialnych. Wygięta krawędź krawająca zapewniająca wyoka jakość powierzchni, przy jednoczenym zachowaniu kąta 90 topni. d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD PVD CVD CVD CVD BK BK0 BK0 BK BK0 Geometria H Dodać wyróżnik H XPLT Q G G XPLT 000- Q G G XDLT 0T0-0 Q G G XDLT 0T0- Q G G G G XDLT 0T0-0 Q G XOLT 00-0 Q G G XOLT 00- Q G G G G XOLT 00-0 Q G Stal Stal nierdzewna P M Żeliwo Materiały nieżelazne K N Supertopy i tytan Materiały hartowane S H d d R a,, 0, 0,,9 0, 9,, 9 Przykład zamówienia: XPLT BK Q Geometrie: -0 otrze fazowane i zaokrąglone do uniweralnego zatoowania, nawet w obróbce przerywanej -0 otrze fazowane i zaokrąglone do uniweralnego zatoowania, głównie do żeliwa - otrze lekko zaokrąglone, przeznaczone do obróbki tali nierdzewnych i trudnoobrabialnych a p (mm),, 0, XPLT 0 XDLT 0 XOLT 0 0,,, f z (mm) Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

330 SOKU KOMET Q Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Głowica frezarka Q-KFM krawędzi tnących. Stabilna obróbka do ap=, mm. Wyoka jakość powierzchni po obróbce dzięki otrzu z geometrią wiper. R l R d a d l Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD PVD CVD CVD BK BK0 BK BK0 Geometria H Dodać wyróżnik H 0 0 SOKU 0AZ- Q G G G SOKU 0AZ-0 Q G SOKU 0AZ- Q G G G SOKU 0AZ-0 Q G Stal Stal nierdzewna P M Żeliwo Materiały nieżelazne K N Supertopy i tytan Materiały hartowane S H Geometrie: -0 otrze fazowane i zaokrąglone do uniweralnego zatoowania, głównie do żeliwa - otrze lekko zaokrąglone, przeznaczone do obróbki tali nierdzewnych i trudnoobrabialnych d d l l R a, 0,,,,0,, Przykład zamówienia: SOKU 0AZ- BK Q 0.0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział. 9

331 KOMET Q RNKU ROHU Płytki Zakre zatoowania: Geometria otrza: Głowica frezarka Q-KCM krawędzi tnących Stabilna obróbka z ap do, mm. Wyoka jakość powierzchni po obróbce dzięki otrzu z geometrią wiper. l d a d l Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik PVD PVD CVD CVD CVD BK BK0 BK0 BK BK0 Geometria H Dodać wyróżnik H RNKU 0MO-0 Q G d d l l a ROHU 0MO- Q G,,9,, RNKU 0MO-0 Q G 0 ROHU 0MO- Q G G Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M K RNKU 0MO-0 Żeliwo Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H Q Geometrie: -0 otrze fazowane i zaokrąglone do uniweralnego zatoowania, nawet w obróbce przerywanej -0 otrze fazowane i zaokrąglone do uniweralnego zatoowania, głównie do żeliwa - otrze lekko zaokrąglone, przeznaczone do obróbki tali nierdzewnych i trudnoobrabialnych - tabilna krawędź krawająca do topów odpornych na wyokie temperatury oraz tytanu i topów tytanu 0 0 Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

332 LNGU KOMET Q0..0 Płytki tyczne Zakre zatoowania: Głowica frezarka KOMET hi.aeq Kąt przytawienia Geometria otrza: l a g b d d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego CVD BK Węglik PVD BK d d a b l g Dodać wyróżnik H LNGU 0AN EN-0 Q G G 9,,, 9,9 0,, 0 Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo LNGU 0AN EN-0 K Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H Q0 00. Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

333 KOMET Q0..0 LNGU Płytki tyczne Zakre zatoowania: Wytaczanie Głowica frezarka KOMET hi.aeq Kąt przytawienia Geometria otrza: R Geometria 0: żeliwo, tal i tal nierdzewna a g b d d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego Węglik CVD PVD PVD BK BK BK0 d d a b g R Dodać wyróżnik H 0 LNGU 0T0 EN-0 Q G G G,,,,, 0, LNGU 0900 EN-0 Q G G G,, 9,,, 0, LNGU 00 EN-0 Q G G G 9,,, 9,, 0 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M LNGU 00 EN-0 Żeliwo K Materiały nieżelazne N BK Supertopy i tytan S Materiały hartowane H Q Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie G Dotępność: zgodnie z oznaczeniami w cenniku

334 LNGU KOMET Q0.. Płytki tyczne Zakre zatoowania: Geometria otrza: Wytaczanie Głowica frezarka KOMET hi.aeq Kąt przytawienia R Geometria : Materiały talowe, warunkowo również tal żaroodporna a g b d d Subtrat podtawowy Rodzaj powłoki Nazwa materiału tnącego PVD BK0 Węglik PVD BK9 d d a b g R Dodać wyróżnik H 0 9 LNGU 00 EN- Q G G 9,,, 9,, 0, Stal P Przykład zamówienia: Stal nierdzewna M Żeliwo LNGU 00 EN- K Materiały nieżelazne N BK0 Supertopy i tytan S Materiały hartowane H Q Główny obzar zatoowania Możliwe zatoowanie Proimy o przetrzeganie technicznych wkazówek zawartych w: Rozdział.

KomPass. Rozwiercanie

KomPass. Rozwiercanie KomPass Rozwiercanie KomPass Rozwiercanie Wasze korzyści Perfekcyjne rozwiercanie w nowym wymiarze Kompleksowy program narzędzi do ekonomicznego rozwiercania otworów obejmujący min rozwiertaki: monolityczne

Bardziej szczegółowo

SPROSTAMY WSZYSTKIM WYZWANIOM

SPROSTAMY WSZYSTKIM WYZWANIOM SELECTION Grudzień 2018 SPROSTAMY WSZYSTKIM WYZWANIOM CZTERY TYPY WIERTEŁ NA PŁYTKI WYMIENNE - BEZ KOMPROMISÓW TEAM CUTTING TOOLS CERATIZIT to grupa przedsiębiorstw specjalizujących się w zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Z płytkami skraw. typu SOEX; Æ = 80 Modularność kluczem do sukcesu!

Z płytkami skraw. typu SOEX; Æ = 80 Modularność kluczem do sukcesu! KOMET Wytaczanie Zawartość Strona Przegląd asortymentu 70 7 Tabela doboru 7 73 Wytaczadło TwinKom G0 Zakres stosowania Budowa Informacje techniczne 74 75 76 77 Z płytkami skraw. typu WOEX; Æ = 90 / 80

Bardziej szczegółowo

KOMET Wiercenie w pełnym materiale

KOMET Wiercenie w pełnym materiale KOMET Wiercenie w pełnym materiale Zawartość Przegląd asortymentu Strona 6 7 Tabela doboru 8 9 arzędzia do wiercenia otworów Firma KOMET GROUP jest światowym liderem w produkcji precyzyjnych narzędzi do

Bardziej szczegółowo

KOMET KUB Pentron. Wiercenie do 5 D

KOMET KUB Pentron. Wiercenie do 5 D Wiercenie do 5 D Stabilne wiercenie do 5 x D Zastosowanie: - do dużych głębokości wiercenia - idealne do wiercenia w ekstremalnych warunkach - do obróbki stali, żeliwa, aluium i stali nierdzewnych Korzyści:

Bardziej szczegółowo

EcoCut ProfileMaster nowa generacja

EcoCut ProfileMaster nowa generacja New Nowe Styczeń 2017 produkty dla techników obróbki skrawaniem ProfileMaster nowa generacja Udoskonalony, by być jeszcze lepszym! TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika

Bardziej szczegółowo

KomPass WIERCENIE WIERTŁA MONOLITYCZNE

KomPass WIERCENIE WIERTŁA MONOLITYCZNE KomPass WIERCENIE WIERTŁA MONOLITYCZNE KomPass WIERCENIE Wasze korzyści KOMET GROUP eksert w obróbce otworów Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i koncecjom narzędzi do wykonywania otworów, grua KOMET GROUP

Bardziej szczegółowo

KOMET KUB K2. Wiertło z wymienną końcówką

KOMET KUB K2. Wiertło z wymienną końcówką KOMET KUB K2 Wiertło z wymienną końcówką KOMET KUB K2 Wiertło z wymienną końcówką Z systemem wymiennych, dwuostrzowych końcówek wierteł KUB K2, firma KOMET wprowadziła nową, sprytną koncepcję wymiany ostrza.

Bardziej szczegółowo

Obwiedniowe narzędzia frezarskie

Obwiedniowe narzędzia frezarskie 1 Obwiedniowe narzędzia frezarskie ostrzami skrawającymi do: rowków rowków do pierścieni Segera gwintów metrycznych ISO gwintów rurowych Whitworth a rowków o pełnym promieniu fazowania i gratowania Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Wiertła modułowe. System wierteł modułowych KenTIP. Zastosowanie podstawowe

Wiertła modułowe. System wierteł modułowych KenTIP. Zastosowanie podstawowe System wierteł modułowych KenTIP Zastosowanie podstawowe System wierteł składanych KenTIP zapewnia osiągi na poziomie monolitycznych wierteł węglikowych. Opatentowany mechanizm zacisku umożliwia wymianę

Bardziej szczegółowo

Wydajność w obszarze HSS

Wydajność w obszarze HSS New czerwiec 2017 Nowe produkty dla techników obróbki skrawaniem Wydajność w obszarze HSS Nowe wiertło HSS-E-PM UNI wypełnia lukę pomiędzy HSS a VHM TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do toczenia poprzecznego

Narzędzia do toczenia poprzecznego Dragonskin 1335 / HCN1345 - toczenie stali 1335 i HCN1345 to nowe rodzaje powłok Dragonskin, jakie WNT wprowadza na rynek. Powłoka 1335 różni się od konkurencji nie tylko optycznie. Także jej wydajność

Bardziej szczegółowo

WIERTŁO Z WYMIENNYMI PŁYTKAMI SUMIDRILL

WIERTŁO Z WYMIENNYMI PŁYTKAMI SUMIDRILL Zalety Sztywne Oszczędne Uniwersalne Wiercenie Wytaczanie Toczenie zewnętrzne Zakres średnicy 13,0 55,0 mm Głębokość wiercenia ~ 2D, ~ 3D, ~ 4D, ~ 5D (brak w promocji) Cechy ogólne Doskonała kontrola wióra

Bardziej szczegółowo

W83 wysokowydajna, wymienna płytka skrawająca. TOTAL Quatron

W83 wysokowydajna, wymienna płytka skrawająca. TOTAL Quatron W83 wysokowydajna, wymienna płytka skrawająca TOTAL Quatron KOMET TOTAL Quatron Wymienna płytka wieloostrzowa W83 K Czterokrawędziowa, wymienna płytka skrawająca zapewniająca bezpieczeństwo procesu K 1

Bardziej szczegółowo

VHM Wiertła wysokowydajne. F-Drill

VHM Wiertła wysokowydajne. F-Drill VHM Wiertła wysokowydajne F-Drill F-Drill SPIS TREŚCI Powłoka Alox SN² Aplikacje, obszary zastosowaniaz Polerowane ostrza P M K N S Micro ziarno VHM Powerdrill 3xD bez Kanałów Strona 3-4 VHM Powerdrill

Bardziej szczegółowo

12 Frezy HSS 12. Wiertła HSS. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów

12 Frezy HSS 12. Wiertła HSS. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 5 Rozwiertaki i pogłębiacze Gwintowniki HSS Gwint 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów 7 8 Płytki do toczenia gwintów Narzędzia tokarskie

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra)

WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra) WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra) Wiertła rurowe umożliwiają wiercenie otworów przelotowych w pełnym materiale bez konieczności wykonywania wstępnych operacji. Dzięki zastosowanej

Bardziej szczegółowo

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX -POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ Dzięki użyciu nowoczesnego materiału mają one zastosowanie przy obróbce stali i żeliwa o podwyższonej twardości: q charakteryzują się wysoką żywotnością narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Wiercenie w obszarze High-End udoskonalona powłoka Dragonskin wynosi wydajność WTX Speed i WTX Feed na nowy poziom

Wiercenie w obszarze High-End udoskonalona powłoka Dragonskin wynosi wydajność WTX Speed i WTX Feed na nowy poziom New Wrzesień 2018 Nowe produkty dla techników obróbki skrawaniem WTX Speed WTX Feed Wiercenie w obszarze High-End udoskonalona powłoka Dragonskin wynosi wydajność WTX Speed i WTX Feed na nowy poziom www.wnt.com

Bardziej szczegółowo

POWLEKANE AZOTKIEM TYTANU GWINTOWNIKI BEZWIÓROWE

POWLEKANE AZOTKIEM TYTANU GWINTOWNIKI BEZWIÓROWE WYSOKOWYDAJNE G W I N T O W N I K I MASZYNOWE TiN 2300 HV POWLEKANE AZOTKIEM TYTANU GWINTOWNIKI BEZWIÓROWE WIĘKSZE PRĘDKOŚCI GWINTOWANIA ZNACZNIE DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ NARZĘDZIA WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

1 Wiertła HSS 1. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów

1 Wiertła HSS 1. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów 1 Wiertła 1 Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 Rozwiertaki i pogłębiacze 5 Gwintowniki Gwint 6 rezy cyrkulacyjne do gwintów 7 8 Płytki do toczenia gwintów arzędzia tokarskie Toczenie

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA Techniki Wytwarzania Ć1: Budowa narzędzi tokarskich

Bardziej szczegółowo

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 5 Rozwiertaki i pogłębiacze Gwintowniki HSS Gwint 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów Płytki do toczenia gwintów 8 Narzędzia tokarskie

Bardziej szczegółowo

Double Mill DM4. DM4: multifunkcjonalny system narzędzi frezarskich oferuje 4 efektywne ostrza tnące na nowoczesnej dwustronnej płytce wieloostrzowej

Double Mill DM4. DM4: multifunkcjonalny system narzędzi frezarskich oferuje 4 efektywne ostrza tnące na nowoczesnej dwustronnej płytce wieloostrzowej Nr. 194/2018-PL Tech-News Double Mill DM4 Najkorzystniejsze rozwiązanie MK 5115 MP 6025 DM4: multifunkcjonalny system narzędzi frezarskich oferuje 4 efektywne ostrza tnące na nowoczesnej dwustronnej płytce

Bardziej szczegółowo

KOMET Wytaczanie dokładne

KOMET Wytaczanie dokładne KOMET Wytaczanie dokładne Nowoczesną produkcję cechują krótkie czasy obróbki i wysokie wymagania jakościowe. Aby temu sprostać, należy użyć wysokowydajnych narzędzi wykonanych z najnowocześniejszych materiałów

Bardziej szczegółowo

Wiertła do metalu Wiertła SPiralNe HSS-tiN do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle met iertła al u Polecane do obróbki: Kasety z wiertłami

Wiertła do metalu Wiertła SPiralNe HSS-tiN do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle met iertła al u Polecane do obróbki: Kasety z wiertłami SPIRALNE HSS-TiN DIN 338 wiertło z uchwytem cylindrycznym, krótkie, prawotnące, typu N 30 l Do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle l Szlif dwuścinowy wg. DIN 1412 C, kąt wierzchołkowy 135 l

Bardziej szczegółowo

Nowe produkty. Rozszerzenie programu. WTX UNI Upgrade. WTX Feed UNI WTX TB. WTX głowiczki wymienne. Film: WTX UNI Upgrade. Film: WTX Feed UNI

Nowe produkty. Rozszerzenie programu. WTX UNI Upgrade. WTX Feed UNI WTX TB. WTX głowiczki wymienne. Film: WTX UNI Upgrade. Film: WTX Feed UNI Nowe produkty WTX UNI Upgrade Nowe wiertlo WTX UNI z powłoką Dragonskin zarówno do małej produkcji, jak i produkcji seryjnej. Film: WTX UNI Upgrade www.wnt.com/vd-wtx-uni-drill WTX Feed UNI Nowe wiertło

Bardziej szczegółowo

WTX-Ti. produkty dla techników obróbki skrawaniem. Nasza propozycja do trudnoobrabialnych materiałów jak tytan i Inconel.

WTX-Ti. produkty dla techników obróbki skrawaniem. Nasza propozycja do trudnoobrabialnych materiałów jak tytan i Inconel. New Nowe WTX-Ti produkty dla techników obróbki skrawaniem Nasza propozycja do trudnoobrabialnych materiałów jak tytan i Inconel Lipiec 2014 TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WIRCNI ak dobrać odpowiednie wiertło ak dobrać odpowiednie wiertło 1 Określenie średnicy i

Bardziej szczegółowo

MP6100/MP7100/MP9100

MP6100/MP7100/MP9100 NOWOŚĆ W OFERCIE B208P Nowe gatunki z powłoką PVD MP6100/MP7100/MP9100 pecjalistyczne gatunki, opracowane z myślą o określonych materiałach. Nowe gatunki z powłoką PVD Nowe gatunki z powłoką PVD MP6100/MP7100/MP9100

Bardziej szczegółowo

WIELOOSTRZOWE UZĘBIENIE O ZMIENNEJ GEOMETRII SZLIFOWANE W 5 PŁASZCZYZNACH NA PARĘ ZĘBÓW Z MONOLITU SPECJALNEJ STALI SZYBKOTNĄCEJ

WIELOOSTRZOWE UZĘBIENIE O ZMIENNEJ GEOMETRII SZLIFOWANE W 5 PŁASZCZYZNACH NA PARĘ ZĘBÓW Z MONOLITU SPECJALNEJ STALI SZYBKOTNĄCEJ TREPANACYJNE P O W L E K A N E TiN WIELOOSTRZOWE UZĘBIENIE O ZMIENNEJ GEOMETRII SZLIFOWANE W 5 PŁASZCZYZNACH NA PARĘ ZĘBÓW Z MONOLITU SPECJALNEJ STALI SZYBKOTNĄCEJ 3 płaszczyzny ząb A 2 płaszczyzny ząb

Bardziej szczegółowo

Frezy czołowe. profiline

Frezy czołowe. profiline profiline Charakterystyka produktu Nowe frezy trzpieniowe RUKO z drobnoziarnistego, wysokowydajnego węglika spiekanego z powłoką zabezpieczająca przed zużyciem TiAlN oferują najwyższą trwałość krawędzi

Bardziej szczegółowo

VHM HPC Frezy wysokowydajne. Q-Cut

VHM HPC Frezy wysokowydajne. Q-Cut VHM HPC Frezy wysokowydajne Q-Cut SPIS TREŚCI VHM HPC Frezy Strona 4 (Twardość do 800 Nm) VHM HPC Frezy X-TREME Strona 5 (Twardość do 1400 Nm) VHM HPC Frezy INOX Strona 6 (do stopów specjalnych) VHM HPC

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA TREPANACYJNE POWLEKANE

WIERTŁA TREPANACYJNE POWLEKANE TREPANACYJNE POWLEKANE Nowoczesne, wysokowydajne wiertła trepanacyjne przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych. Wykonane ze specjalnej stali szybkotnącej, dodatkowo powlekane warstwą azotku

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE Walter Toczenie wg ISO 8 Wcinanie poprzeczne-rowkowanie 19 Oprawka 25. Strony z informacjami zamówieniowymi 262. Załącznik techniczny 96

TOCZENIE Walter Toczenie wg ISO 8 Wcinanie poprzeczne-rowkowanie 19 Oprawka 25. Strony z informacjami zamówieniowymi 262. Załącznik techniczny 96 TOCZENIE Walter Toczenie wg ISO 8 Wcinanie poprzeczne-rowkowanie 19 Oprawka 25 Strony z informacjami zamówieniowymi 26 Załącznik techniczny 96 WIERCENIE Walter Titex Wiertła VHM 104 Strony z informacjami

Bardziej szczegółowo

Frezy węglikowe - obróbka kanałków

Frezy węglikowe - obróbka kanałków Frezy węglikowe - obróbka kanałków ae = 1,0 x D DIN 67 DIN 68 Typ * Dla tych narzędzi przy frezowaniu kanałków musi być zapewnione odpowiednie odprowadzanie wiórów. Zaleca się frezowanie narzędziami >

Bardziej szczegółowo

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu TOOLS NEWS B228P Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu CERAMIC Seria frezów trzpieniowych Łatwa obróbka materiałów trudnoobrabialnych!

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Pełna wydajność Nowy FORMAT GT

Pełna wydajność Nowy FORMAT GT Pełna wydajność Nowy FORMAT GT Obowiązuje do dn. 30.0.2019 _00_0001-0016_GT_PL 1 UNIVERSAL Frezy wysokiej wydajności Szybsze postępy od zaraz Narzędzie przeznaczone do obróbki uniwersalnej różnicowany

Bardziej szczegółowo

Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym

Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym New Nowe Lipiec 2016 produkty dla techników obróbki skrawaniem Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym Frezy trzpieniowe CircularLine skracają czas obróbki i wydłużają żywotność TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS

Bardziej szczegółowo

VHM-Frezy uniwersalne. U-Cut

VHM-Frezy uniwersalne. U-Cut VHM-Frezy uniwersalne U-Cut VHM Frezy o zastosowaniu uniwersalnym h10 Tolerancja średnicy ostrza Ostrza do centrum Aplikacje PowłokaTinalox SN2 Drobnoziarnisty węglik VHM Frezy, Z2 Strona 3 VHM Frezy,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do frezowania

Narzędzia do frezowania Narzędzia do frezowania atalog 2019 Wyłączny przedstawiciel na olskę. Indeks Strona 3 Opis firmy Opis Liczba ostrzy ąt skrętu okrycie M N H S 4 Frezy VHM uniwersalne 112 03 20 3 30 4 Frezy VHM uniwersalne

Bardziej szczegółowo

M25. Wykonywanie faz i pogłębień stożkowych Frezy do fazowania M25. Frezy do fazowania Seria M25 wprowadzenie

M25. Wykonywanie faz i pogłębień stożkowych Frezy do fazowania M25. Frezy do fazowania Seria M25 wprowadzenie Frezy do fazowania eria M25 wprowadzenie Wykonywanie faz i pogłębień stożkowych Frezy do fazowania M25 Frezy do fazowania serii M25 są idealnym narzędziem do frezowania wszystkich stali, stali nierdzewnych

Bardziej szczegółowo

Należy skorzystać z tego schematu przy opisywaniu wymiarów rozwiertaka monolitycznego z węglika. Długość całkowita (L)

Należy skorzystać z tego schematu przy opisywaniu wymiarów rozwiertaka monolitycznego z węglika. Długość całkowita (L) Budowa rozwiertaka Należy skorzystać z tego schematu przy opisywaniu wymiarów rozwiertaka monolitycznego z węglika. (D1) chwytu (D) Długość ostrzy (L1) Długość chwytu (LS) Maks. głębokość rozwiercania

Bardziej szczegółowo

Dla gwintów o bardzo dużych skokach METRYCZNY. Profesionalne rozwiazania do toczenia i frezowania gwintów

Dla gwintów o bardzo dużych skokach METRYCZNY. Profesionalne rozwiazania do toczenia i frezowania gwintów Dla gwintów o bardzo dużych skokach METRCZN Profesionalne rozwiazania do toczenia i frezowania gwintów Dla gwintów o bardzo dużych skokach - do 25mm lub 1zw/cal Unikalna konstrukcja dla zastosowań Heavy

Bardziej szczegółowo

GWINTOWNIKI MASZYNOWE

GWINTOWNIKI MASZYNOWE WYSOKOWYDAJNE GWINTOWNIKI MASZYNOWE POWLEKANE AZOTKIEM TYTANU TiN 2300 HV GWINTOWNIKI BEZWIÓROWE JEDEN RODZAJ GWINTOWNIKA DO WIELU GATUNKÓW MATERIAŁÓW ORAZ DO OTWORÓW PRZELOTOWYCH I NIEPRZELOTOWYCH WIĘKSZE

Bardziej szczegółowo

Materiał ostrza. Głębokość wiercenia. 3 x D Węglik monolit. Węglik. monolit. 5 x D Węglik monolit. monolit. 7 x D Węglik monolit.

Materiał ostrza. Głębokość wiercenia. 3 x D Węglik monolit. Węglik. monolit. 5 x D Węglik monolit. monolit. 7 x D Węglik monolit. Wiertła orma Typ Ilustracja narzędzia Głębokość wiercenia Zakres średnic [mm] r art. Wiertła RATIO z kanałkami chłodzącymi RT 100 37 K U 3 x D 3,00-20,00 5510 155 18 RT 100 37 K U 3 x D HE 3,00-20,00 5610

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwizenie nr 5 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA opraowała: dr inż. Joanna Kossakowska PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI,

Bardziej szczegółowo

KomPass. Frezowanie FREZY MONOLITYCZNE

KomPass. Frezowanie FREZY MONOLITYCZNE KomPass Frezowanie FREZY MONOITYCZNE KomPass Frezowanie Wasze korzyści KOMET GROUP Kompetencje we FREZOWANIU KOMET GROUP to uznany w skali międzynarodowej lider innowacji w zakresie wysokoprecyzyjnego

Bardziej szczegółowo

Enorm. OFERTA SPECJALNA - Frezy do obróbki zgrubnej i wykańczającej. Technika frezowania. Jednym narzędziem. zgrubnie.

Enorm. OFERTA SPECJALNA - Frezy do obróbki zgrubnej i wykańczającej. Technika frezowania. Jednym narzędziem. zgrubnie. Frästechnik Milling Technology Technika frezowania Enorm Enorm Jednym narzędziem zgrubnie i wykańczająco. OFERTA SPECJALNA - Frezy do obróbki zgrubnej i wykańczającej Einsatzgebiete Material und Schnittwerte

Bardziej szczegółowo

Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU.

Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU. Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU DEDYKOWANE NARZĘDZIA DO INCONELU TIZ IMPLEMENTS Seria frezów UFJ Połączenie ultra-drobnego węglika o wysokiej wytrzymałości,

Bardziej szczegółowo

Frez trzpieniowy z węglików spiekanych (frez kształtowy) DIN 8032/8033. Uzębienie 5 (według DIN F)

Frez trzpieniowy z węglików spiekanych (frez kształtowy) DIN 8032/8033. Uzębienie 5 (według DIN F) Frezy trzpieniowe ze stopów twardych Frez trzpieniowy z węglików spiekanych (frez kształtowy) DIN 802/80 Zalecane zastosowania: Stosować możliwie szybkie prędkości skrawania. Przestrzegać naszych zaleceń

Bardziej szczegółowo

Płytki z 6 krawędziami skrawającymi METRYCZNY

Płytki z 6 krawędziami skrawającymi METRYCZNY Płytki z 6 krawędziami skrawającymi METRYCZNY Rewolucyjny system 6 Ostrzy Skrawających 1 5 5 Po odwróceniu 1Po odwróceniu 2 4 4 2 3 Płytka dwustronna 6 6 Ochrona patentowa Cechy systemu : 6 ostrzy skrawających

Bardziej szczegółowo

1 Znajdź zakresy średnic i głębokości wiercenia wierteł wymienionych w tabeli. 3 Większość wierteł jest oferowanych z różnego rodzaju chwytami.

1 Znajdź zakresy średnic i głębokości wiercenia wierteł wymienionych w tabeli. 3 Większość wierteł jest oferowanych z różnego rodzaju chwytami. pdrilling Content WIRCNI Jak dobrać odpowiednie wiertło Jak dobrać odpowiednie wiertło? Określenie średnicy i głębokości wiercenia 1 Znajdź zakresy średnic i głębokości wiercenia wierteł wymienionych w

Bardziej szczegółowo

DRA DRA. MagicDrill. Doskonała precyzja otworu dzięki małej sile skrawania. Wysoko wydajne wiertło modułowe

DRA DRA. MagicDrill. Doskonała precyzja otworu dzięki małej sile skrawania. Wysoko wydajne wiertło modułowe Wysoko wydajne wiertło modułowe DRA MagicDrill DRA Doskonała precyzja otworu dzięki małej sile skrawania Optymalna grubość rdzenia ogranicza wyginanie. Drobny wiór i gładkie wiercenie głębokich otworów.

Bardziej szczegółowo

POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60. Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań

POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60. Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań FREZY POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60 Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań - Lepsza odporność na zużycie - Lepsza żywotność narzędzi

Bardziej szczegółowo

Ikony. Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe. Aluminium i inne materiały nieżelazne. Stale hartowane i żeliwa utwardzone

Ikony. Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe. Aluminium i inne materiały nieżelazne. Stale hartowane i żeliwa utwardzone Ikony Wiercenie i frezowanie Stale, stale stopowe Stal nierdzewna Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe Aluminium i inne materiały nieżelazne Stopy specjalne Stale hartowane i żeliwa utwardzone

Bardziej szczegółowo

Walter Cut rowkowanie i wcinanie: narzędzia monolityczne G1011

Walter Cut rowkowanie i wcinanie: narzędzia monolityczne G1011 _PROMOCJA BEST OF WALTER Walter Cut rowkowanie i wcinanie: narzędzia monolityczne G1011 PROMOCJA BEST OF WALTER 10 płytek skrawających + 1 oprawka gratis ZAMÓW JUŻ TERAZ! NARZĘDZIE: G1011 narzędzia monolityczne

Bardziej szczegółowo

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016 Węglikowe pilniki obrotowe Asortyment rozszerzony 2016 1 WĘGLIKOWE PILNIKI OBROTOWE Asortyment rozszerzony 2016 WSTĘP Pilniki obrotowe Dormer to wysokiej jakości, uniwersalne narzędzia o różnej budowie

Bardziej szczegółowo

Innowacje narzędziowe w zakresie wiercenia

Innowacje narzędziowe w zakresie wiercenia Broszura produktowa Wiercenie _ WALTER XTRA TEC INSERT DRILL Innowacje narzędziowe w zakresie wiercenia WALTER TIGER TEC SILVER NOWA SIŁA W OBRÓBCE SKRAWANIEM SPIS TREŚCI Frezowanie Wiercenie 2 Walter

Bardziej szczegółowo

MVX TOOLS NEWS. Korpus wiertła o wysokiej sztywności, zwiększający wydajność i zapewniający lepszą jakość otworów aż do 6 x D.

MVX TOOLS NEWS. Korpus wiertła o wysokiej sztywności, zwiększający wydajność i zapewniający lepszą jakość otworów aż do 6 x D. TOOLS NEWS 2015.4 Update B202P Wiertło z płytkami wieloostrzowymi Korpus wiertła o wysokiej sztywności, zwiększający wydajność i zapewniający lepszą jakość otworów aż do 6 x D. Big dia. ø 33.5 ~ ø 63.0

Bardziej szczegółowo

B202P MVX WIERTŁO Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI NOWOCZESNA TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA DOSKONAŁĄ SZTYWNOŚĆ KORPUSU. 6xD. 5xD. 4xD. 3xD.

B202P MVX WIERTŁO Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI NOWOCZESNA TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA DOSKONAŁĄ SZTYWNOŚĆ KORPUSU. 6xD. 5xD. 4xD. 3xD. 2017.04 B202P MVX WIERTŁO Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI NOWOCZESNA TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA DOSKONAŁĄ SZTYWNOŚĆ KORPUSU 6xD 5xD 4xD 3xD 2xD MVX WIERTŁO Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI 4 KRAWĘDZIE SKRAWAJĄCE Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Kompetencja w zakresie wiercenia pełnowęglikowego

Kompetencja w zakresie wiercenia pełnowęglikowego Broszura produktowa Wiercenie _ TECHNIKA GENEROWANIA KORZYŚCI Kompetencja w zakresie wiercenia pełnowęglikowego 2 Wprowadzenie ogólne 6 Schemat programu 16 Informacje o produktach 16 Wiertła VHM 16 X treme

Bardziej szczegółowo

QUADWORX CZTERY KRAWĘDZIE DLA WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI

QUADWORX CZTERY KRAWĘDZIE DLA WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI QUADWORX CZTERY KRAWĘDZIE DLA WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE większa pewność procesu większa ilość krawędzi płytki wzmocnienie zewnętrznych krawędzi ostrza pewne pozycjonowanie płytki w gnieździe

Bardziej szczegółowo

Wiertła składane - Informacja techniczna. Wykorzystanie tej samej płytki SPD

Wiertła składane - Informacja techniczna. Wykorzystanie tej samej płytki SPD Informacja techniczna LPD/SPD/NPD System oznaczeń SPD 1 3 Nazwa wiertła Średnica wiertła : Ø17.0 Wielkość trzonka : Ø Stosunek średnicy do długości roboczej (, 3, 4, 5 ) o dużej sztywności Mocny chwyt

Bardziej szczegółowo

VHM-Wysokowydajne Frezy do. Aluminium Tworzyw sztucznych Metali nieżelaznych

VHM-Wysokowydajne Frezy do. Aluminium Tworzyw sztucznych Metali nieżelaznych VHM-Wysokowydajne Frezy do Aluminium Tworzyw sztucznych Metali nieżelaznych SPIS TREŚCI VHM Alu Frezy Z2 polerowane lub z powlekaniem Strona 4 VHM Alu Frezy Z3 polerowane lub z powlekaniem Strona 5 VHM

Bardziej szczegółowo

Info Przegląd wierteł krętych węglikowych (I) Wiercenie. DIN Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa

Info Przegląd wierteł krętych węglikowych (I) Wiercenie. DIN Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa Inklusive Info Przegląd wierteł krętych węglikowych (I) Marka 0 0 0 0 0 0 0 0 Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa 6539 6539 6539 6539 5 x D Wiertło składane Wiertło składane

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA STOPNIOWE. profiline

WIERTŁA STOPNIOWE. profiline WIERTŁA STOPNIOWE profiline Charakterystyka produktu W przypadku wierteł owych nowej generacji RUKO o wysokiej wydajności spiralny rowek wiórowy szlifowany jest w technologii CBN w materiale poddanym uprzednio

Bardziej szczegółowo

Płytki z 6 krawędziami skrawającymi METRYCZNY

Płytki z 6 krawędziami skrawającymi METRYCZNY Płytki z krawędziami skrawającymi METRYCZNY Rewolucyjny system Ostrzy Skrawających 1 5 5 Po odwróceniu 1Po odwróceniu 2 2 Płytka dwustronna Ochrona patentowa Cechy systemu : ostrzy skrawających Płytki

Bardziej szczegółowo

Narzędzia z węglika spiekanego

Narzędzia z węglika spiekanego Wiercenie Frezowanie Kompetencje MAPAL-a Narzędzia z węglika spiekanego Narzędzia z węglika spiekanego Spis treści Wstęp 4 Innowacyjne narzędzia VHM (z węglika spiekanego) MAPAL oferuje obecnie w swoim

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

M6800. Nowy wymiar we frezowaniu trzpieniowym frezami składanymi Seria M6800. Frezy walcowo-czołowe 90 Seria M6800 wprowadzenie

M6800. Nowy wymiar we frezowaniu trzpieniowym frezami składanymi Seria M6800. Frezy walcowo-czołowe 90 Seria M6800 wprowadzenie Frezy walcowo-czołowe 90 eria 6800 wprowadzenie owy wymiar we frezowaniu trzpieniowym frezami składanymi eria 6800 ilnie dodatni, osiowy kąt natarcia oraz unikalna geometria serii 6800, umożliwiają uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Promocja. CA025P - Seria JCT - MFPN66 - MFSN - DRA - DRV

Promocja. CA025P - Seria JCT - MFPN66 - MFSN - DRA - DRV Promocja CA025P - Seria JCT - MFPN66 - MFSN - DRA - DRV KYOCERA UNIMERCO Tooling Sp. z o.o ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław Tel +48 71 381 12 15 kutde@kyocera-unimerco.com www.kyocera-unimerco.pl Węglik

Bardziej szczegółowo

5 : mm. Główna krawędź skrawająca

5 : mm. Główna krawędź skrawająca Informacja techniczna System oznaczeń PB A M 5 R/L M Power Buster Kąt przyłożenia I/C Średnica narz. Kierunek Liczba ostrzy A : 5 Z : 0 Typ trzpienia M : Metryczny I : Calowy 5 : 5.75mm ØD : mm R : Prawy

Bardziej szczegółowo

QM MILL & QM MAX nowa generacja japońskich głowic high feed.

QM MILL & QM MAX nowa generacja japońskich głowic high feed. QM MILL & QM MAX nowa generacja japońskich głowic high feed. Wysoka produktywność poprzez zastosowanie wielu ostrzy. Możliwość stosowania dużych prędkości posuwu Vf przy małych głębokościach skrawania

Bardziej szczegółowo

Frezy o mikrośrednicy do obróbki z szybkim posuwem. Wysoce wydajna obróbka dzięki małemu oporowi i odporności na drgania

Frezy o mikrośrednicy do obróbki z szybkim posuwem. Wysoce wydajna obróbka dzięki małemu oporowi i odporności na drgania Frezy o mikrośrednicy do obróbki z szybkim posuwem Wysoce wydajna obróbka dzięki małemu oporowi i odporności na drgania Skraca czas obróbki zgrubnej Zastępuje monolityczne frezy walcowo-czołowe w celu

Bardziej szczegółowo

System WMT. Wszechstronne i dobrze skonstruowane. Oprawki narzędziowe WMT

System WMT. Wszechstronne i dobrze skonstruowane. Oprawki narzędziowe WMT System WMT Jeden system do toczenia rowków, przecinania, toczenia ogólnego i kształtowego. Grupa oprawek WMT stanowi ekonomiczny i niezawodny wybór w przypadku wykonywania rowków, przecinania, toczenia

Bardziej szczegółowo

Skrócony katalog gwintowników High Volume

Skrócony katalog gwintowników High Volume Katalog www.werkus.pl 123 G/HV - Gwintowanie Skrócony katalog gwintowników High Volume Wybrane narzędzia z katalogu głównego 123 G tel: + 48 61 221 25 23 fax + 48 61 853 18 26 kom. + 48 602 34 58 65 werkus@werkus.pl

Bardziej szczegółowo

Dla gwintów o bardzo dużych skokach

Dla gwintów o bardzo dużych skokach Dla gwintów o bardzo dużych skokach METRYCZNY Dla gwintów o bardzo dużych skokach - do 24mm lub 1zw/cal Unikalna konstrukcja dla zastosowań Heavy Duty VKX-submikronowy najbardziej wytrzymały gatunek węglika

Bardziej szczegółowo

Obróbka skrawaniem OBRÓBKA SKRAWANIEM

Obróbka skrawaniem OBRÓBKA SKRAWANIEM OBRÓBKA SKRAWANIEM 1/4 1/35 Wiertło od strony 1/5 od strony 1/6 od strony 1/10 1/37 1/51 Pogłębiacz od strony 1/38 od strony 1/39 od strony 1/39 1/52 1/53 Rozwiertaki od strony 1/52 od strony 1/52 od strony

Bardziej szczegółowo

60% Rabatu. na Gwintowniki

60% Rabatu. na Gwintowniki SHARK - możesz nam zaufać... 60% Rabatu na Gwintowniki Shark Szeroki zakres gwintowników przeznaczonych do zastosowań w określonych materiałach, zarówno do otworów przelotowych, jak również nieprzelotowych

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA Z WĘGLIKA SPIEKANEGO WYSOKO WYDAJNE WIERTŁA Z WYMIENNĄ GŁOWICĄ. Opis ikon. Force X Nowa gama narzędzi uniwersalnych

WIERTŁA Z WĘGLIKA SPIEKANEGO WYSOKO WYDAJNE WIERTŁA Z WYMIENNĄ GŁOWICĄ. Opis ikon. Force X Nowa gama narzędzi uniwersalnych Nowości 2017.1 SPIS TREŚCI WIERTŁA Z WĘGLIKA SPIEKANEGO 4 5 5 Force X Nowa gama narzędzi uniwersalnych R6011 Węglikowe wiertło do nawiercania R7131 Wiertło węglikowe pod gwintowniki WYSOKO WYDAJNE WIERTŁA

Bardziej szczegółowo

Kompetentne wsparcie na żądanie Technicy z know-how Wykorzystajcie ten Serwis² od poniedziałku do piątku w godz

Kompetentne wsparcie na żądanie Technicy z know-how Wykorzystajcie ten Serwis² od poniedziałku do piątku w godz WAŻNE DO: 3.05.208 Zamów nawet o 8.30 wieczorem. Spośród 50 000 artykułów w magazynie Twoje narzędzie dostarczymy następnego dnia. Dzięki naszej logistyce jesteśmy coraz lepsi. To oznacza, że zamówienia

Bardziej szczegółowo

6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów 6

6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów 6 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi System Quadrogon Str. 50+51 4 Rozwiertaki i pogłębiacze 5 Gwintowniki HSS - Frezowanie cyrkulacyjne Gwint Frezy cyrkulacyjne do gwintów

Bardziej szczegółowo

passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U

passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U Wiertło Supradrill U do obróbki stali i stali nierdzewnej Wiertło kręte Supradrill U to wytrzymałe narzędzie z węglika spiekanego zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Wielop ytkowe frezy do gwintu. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNE

Wielop ytkowe frezy do gwintu. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNE Wielop ytkowe frezy do gwintu Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNE Nowa rodzina narz dzi do frezowania gwintów Nowe, wielopłytkowe frezy do gwintu (MiTM) z VARDEX A, które dzięki

Bardziej szczegółowo

DRA DRA. MagicDrill. Doskonała precyzja otworu dzięki małej sile skrawania. Wysoko wydajne wiertło modułowe

DRA DRA. MagicDrill. Doskonała precyzja otworu dzięki małej sile skrawania. Wysoko wydajne wiertło modułowe Wysoko wydajne wiertło modułowe DRA MagicDrill DRA Doskonała precyzja otworu dzięki małej sile skrawania Optymalna grubość rdzenia zmniejsza wyginanie Drobny wiór i gładkie wiercenie głębokich otworów

Bardziej szczegółowo

Mini-3 IC 5.0. Płytki wymienne do gwintów dla małych otworów METRYCZNY

Mini-3 IC 5.0. Płytki wymienne do gwintów dla małych otworów METRYCZNY Mini-3 5.0 Płytki wymienne do gwintów dla małych otworów METRCZN Mini-3 5.0 PŁTKI Profil niepełny 60º _ Strona 3 Profil niepełny 55º _ Strona 3 ISO Metryczny _ Strona 4 Amerykański UN _ Strona 5 Whitworth

Bardziej szczegółowo

M1200. Win with Widia. Seria Victory M1200 wprowadzenie. Doprowadzanie chłodziwa przez narzędzie.

M1200. Win with Widia. Seria Victory M1200 wprowadzenie. Doprowadzanie chłodziwa przez narzędzie. Frezy illing czołowe Application Guide eria Victory 1200 wprowadzenie Jedna seria spełnia wszelkie potrzeby w zakresie frezowania czołowego eria 1200 Frezy czołowe serii 1200 firmy WIDIA, globalnego lidera

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA I FREZY WIOSENNE NOWOŚCI. Nowe asortymenty Nowe geometrie Nowe materiały Nowe możliwości obróbcze. YG-1 Poland

WIERTŁA I FREZY WIOSENNE NOWOŚCI. Nowe asortymenty Nowe geometrie Nowe materiały Nowe możliwości obróbcze. YG-1 Poland YG-1 Poland WIOSENNE NOWOŚCI WIERTŁA I FREZY Nowe asortymenty Nowe geometrie Nowe materiały Nowe możliwości obróbcze Nasza firma przygotowała dla Państwa bardzo atrakcyjną ofertę na zakup NOWEGO asortymentu

Bardziej szczegółowo

KomPass TOOLlife. KomPass. TOOL life

KomPass TOOLlife. KomPass. TOOL life KomPass TOOlife KomPass TOO life pdf KomPass Fräsen Ihr PUS KOMET GROUP Kompetenz FRÄSEN Die KOMET GROUP ist international anerkannter Innovationsführer für hochpräzises Bohren, Reiben und Gewinden und

Bardziej szczegółowo

E 198. Storm Mill - Informacja techniczna. Storm Mill. System oznaczeń. Właściwości. Głowica. Mocowanie płytki. Zalecane parametry obróbki

E 198. Storm Mill - Informacja techniczna. Storm Mill. System oznaczeń. Właściwości. Głowica. Mocowanie płytki. Zalecane parametry obróbki - Informacja techniczna System oznaczeń Głowica S : STORM MILL Kąt przyłożenia płytki N : Ujemny (0 ) Średnica głowicy (Ø) MM Kształt głowicy Bez oznaczenia: 2 : (2 częściowa) Liczba ostrzy S Q N 3 250

Bardziej szczegółowo

TOP CUT 4. WIDIA Top Cut 4 System wierteł składanych nowej generacji

TOP CUT 4. WIDIA Top Cut 4 System wierteł składanych nowej generacji TOP CT 4 NOWOŚC 2015 WDA Top Cut 4 ystem wierteł składanych nowej generacji Nowa oferta marki WDA Top Cut 4 (TC4) obejmuje szeroką gamę produktów skierowanych do użytkowników poszukujących wszechstronnych

Bardziej szczegółowo

wiertła do drewna Polecane do obróbki: miękkiego i twardego drewna, płyt wiórowych powlekanych lub fornirowanych oraz płyt pilśniowych twardych

wiertła do drewna Polecane do obróbki: miękkiego i twardego drewna, płyt wiórowych powlekanych lub fornirowanych oraz płyt pilśniowych twardych wiertła do drewna SPIRALNE SUPER l Wiertło spiralne do drewna z dwoma krajakami bocznymi l Wykonane z odpornej na ścieranie stali chromowo-wanadowej (CV) l Wiertło posiada podwójny grzbiet spirali prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJI WIERTŁA DO DREWNA W PRECYZJI I JAKOSC

KOMPETENCJI WIERTŁA DO DREWNA W PRECYZJI I JAKOSC KOMPETENCJI WIERTŁA DO DREWNA W PRECYZJI I JAKOSC Wiertło maszynowe kręte do drewna ze stali CV Wysokowydajne wiertło do drewna ze stali CV odpornej na ścieranie stali. Możliwość precyzyjnego punktowego

Bardziej szczegółowo

M300. Niezawodne działanie w przypadku frezowania narzędziami ze spiralną krawędzią skrawającą Seria M300

M300. Niezawodne działanie w przypadku frezowania narzędziami ze spiralną krawędzią skrawającą Seria M300 Frezy ze spiralną krawędzią skrawającą eria 300 wprowadzenie iezawodne działanie w przypadku frezowania narzędziami ze spiralną krawędzią skrawającą eria 300 Uniwersalna seria narzędzi 300, zapewnia duże

Bardziej szczegółowo

Twoje rozwiązanie w zakresie ogólnego frezowania walcowo-czołowego Frezy walcowo-czołowe 90 serii M680

Twoje rozwiązanie w zakresie ogólnego frezowania walcowo-czołowego Frezy walcowo-czołowe 90 serii M680 Frezy walcowo-czołowe 90 eria 680 wprowadzenie Twoje rozwiązanie w zakresie ogólnego frezowania walcowo-czołowego Frezy walcowo-czołowe 90 serii 680 zukając dużego wyboru geometrii i gatunków z optymalnie

Bardziej szczegółowo

MC7000 AKTUALNOŚCI. Rewolucja w toczeniu stali nierdzewnej B201P. Płytki w gatunkach ISO do toczenia stali nierdzewnej

MC7000 AKTUALNOŚCI. Rewolucja w toczeniu stali nierdzewnej B201P. Płytki w gatunkach ISO do toczenia stali nierdzewnej AKTUALNOŚCI B201P Płytki w gatunkach ISO do toczenia stali nierdzewnej MC7000 wolucja w toczeniu stali nierdzewnej Doskonała odporność na powstawanie karbów i dobra kontrola formowania się wiórów. Długa

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE

INNOWACJE NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE INNOWACJE NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE Od chwili założenia w 1938 roku firma Kennametal wie jak zwiększać wydajność produkcyjną i poprawiać wyniki finansowe Państwa firm poprzez wprowadzanie niezrównanej jakości

Bardziej szczegółowo