Poradnik tokarski. Toczenie ogólne - Przecinanie i toczenie rowków - Toczenie gwintów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik tokarski. Toczenie ogólne - Przecinanie i toczenie rowków - Toczenie gwintów"

Transkrypt

1 Poradnik tokarski Toczenie ogólne - Przecinanie i toczenie rowków - Toczenie gwintów

2 Warunki obróbki Przed rozpoczęciem obróbki należy wziąć pod uwagę kilka zagadnień. Przedmiot obrabiany Rodzaj obróbki Kształt przedmiotu (np. duży, smukły) Zarys gwintu Wielkość partii Wymagania co do jakości Materiał Skrawalność (np. łatwość łamania wiórów) Struktura powierzchni (np. obrobiona, kuta) Twardość Obrabiarka Stabilność, moc i moment obrotowy Mocowanie przedmiotu Zwykłe lub wysokie ciśnienie chłodziwa Obróbka z chłodziwem/na sucho

3 Spis treści 1 Toczenie ogólne 2 Płytka wiper 6 Geometria i gatunek 7 Akcelerator produktywności 9 Wskazówki dotyczące zastosowań 11 2 Przecinanie i toczenie rowków 16 Odcinanie wskazówki dotyczące zastosowań 18 Toczenie rowków zewnętrznych wskazówki dotyczące zastosowań 22 Toczenie rowków wewnętrznych wskazówki dotyczące zastosowań 26 Toczenie rowków czołowych wskazówki dotyczące zastosowań 28 3 Toczenie gwintów 30 Dosuw boczny i typy płytek 33 Geometria i gatunek 35 Boczny kąt przyłożenia 36 Wskazówki dotyczące zastosowań 38 4 Toczenie na twardo 39 Wskazówki dotyczące zastosowań 40 5 Dodatkowe informacje 42 Jak zwyciężyć w wyścigu produktywności 42 Szybka wymiana narzędzi 44 CoroTurn SL 45 CoroTurn HP 46 Silent Tools 48

4 1. Toczenie ogólne Toczenie ogólne System narzędziowy pierwszego wyboru Obróbka zewnętrzna Obróbka wewnętrzna Obróbka wzdłużna i planowanie Obróbka wykończeniowa T-Max P z HP* CoroTurn 107 z HP* Obróbka zgrubna T-Max P RC* T-Max P z HP* Profilowanie Obróbka wykończeniowa CoroTurn TR CoroTurn 107 z HP* Obróbka zgrubna T-Max P RC* T-Max P z HP* Przedmioty smukłe/o cienkich ściankach Obróbka wykończeniowa CoroTurn 107 z HP* Obróbka zgrubna T-Max P RC* 2 *HP = Wysoka precyzja podawania chłodziwa *RC = Docisk sztywny

5 ISO P (stal) Obróbka 1. Toczenie ogólne Geometria i gatunek pierwszego wyboru Dotyczy płytek ujemnych T-Max P i dodatnich CoroTurn 107 Wykończeniowa Zgrubna -PR GC4315 -PM GC4315 -PF GC4315 Dobre ISO M (stal nierdzewna) Obróbka -PR GC4325 -PM GC4325 -PF GC4315 Średnie -PR GC4235 -PM GC4235 -PF GC4325 Trudne Warunki Wykończeniowa Zgrubna -MR GC2025 -MM GC2015 -MF GC2015 Dobre ISO K (żeliwo) Obróbka Wykończeniowa Zgrubna -KR GC3205 (G) GC3210 (N) -KM GC3205 (G) GC3210 (N) -KF GC3205 (G) GC3210 (N) Dobre -MR GC2025 -MM GC2025 -MF GC2015 Średnie (G) = Szare, (N) = Sferoidalne -KR GC3215 -KM GC3215 -KF GC3215 Średnie -MR GC2025 -MM GC2035 -MF GC2025 Trudne -KR GC3215 -KM GC3215 -KF GC3215 Trudne Warunki Warunki 3

6 1. Toczenie ogólne Kąt przystawienia KAPR (PSIR) Kąt przystawienia KAPR to kąt zawarty między ostrzem skrawajacym a kierunkiem posuwu. Duży kąt: Mały kąt: Wiór łamie się o narzędzie Przy kącie KAPR o wartości bliskiej 90 (PSIR 0 ) dominuje składowa siły skrawania skierowana do uchwytu Mniejsze ryzyko drgań Wyższe siły skrawania, szczególnie przy zagłębianiu i wychodzeniu ostrza z materiału Wiór łamie się o przedmiot Siły mają kierunek osiowy i promieniowy Większe ryzyko drgań Mniejsze ryzyko powstawania wrębu (karbu) na ostrzu Niższe obciążenie ostrza przy jego zagłębianiu i wychodzeniu z materiału Wielkość płytki Określić największą głębokość skrawania, a p Określić nominalną szerokość warstwy skrawanej, LE, uwzględniając również kąt przystawienia KAPR (PSIR) oprawki i głębokość skrawania, Przykład - jak uzyskać a p 5.0 mm (0.197 cala): KAPR (PSIR) LE mm (cale) 75º (15º) 5.2 (0.205) 45º (45º) 7.1 (0.280) Płytka wg ISO / ANSI: SNMG 1204 / SNMG 43 SNMG 1506 / SNMG 54 (mniej podatna na wyłamanie ostrza) 4

7 1. Toczenie ogólne Promień naroża Wybrać możliwie największy promień naroża, RE, aby uzyskać mocne ostrze Przy dużym promieniu naroża, RE, można stosować większe posuwy i uzyskać lepsze bezpieczeństwo ostrza Jeśli występuje tendencja do drgań, stosować płytkę o mniejszym promieniu naroża, RE Promień naroża, RE, mm (cale): 0.4 (1/64) 0.8 (1/32) 1.2 (3/64) 1.6 (1/16) 2.4 (3/32) Maks. posuw, f n mm/obr cale/obr a p a p RE RE a p < RE a p = 2/3 x RE Głębokość skrawania, a p, nie powinna być mniejsza niż 2/3 długości promienia naroża, RE, co pozwoli uniknąć drgań i wiórów o niekorzystnym kształcie. Uwaga: Więcej informacji można znaleźć w rozdziale pt. Akcelerator produktywności. 5

8 1. Toczenie ogólne Płytki Wiper Płytki wiper umożliwiają obróbkę z wysokimi posuwami nie pogarszając chropowatości powierzchni, zapewniają również korzystny przebieg łamania wiórów. W miarę możliwości, w pierwszej kolejności stosować płytkę wiper: Do toczenia wzdłużnego i planowania Przy stabilnym mocowaniu przedmiotu Do obróbki przedmiotów o jednorodnym kształcie Uwaga: Płytka wiper nie jest zalecana do wytaczania otworów na długich wysięgach ze względu na drgania. -WMX -WF Płytka -WMX stanowi pierwszy wybór w rodzinie płytek ujemnych wiper. Płytka -WF stanowi pierwszy wybór w rodzinie płytek dodatnich wiper. Chropowatość powierzchni, R a μin μm Geometria -PM Wiper -WM Wiper -WMX Posuw, f n mm/obr cale/obr Przy obróbce płytką wiper z podwojonym posuwem chropowatość powierzchni jest porównywalna lub lepsza niż przy toczeniu ze zwykłym posuwem płytkami o geometrii konwencjonalnej. Przy obróbce płytką wiper ze zwykłym posuwem chropowatość powierzchni jest dwukrotnie lepsza niż przy toczeniu płytkami o geometrii konwencjonalnej. 6

9 1. Toczenie ogólne Geometria Płytki w każdej geometrii mają wyznaczony zakres parametrów, dla których wiór łamany jest w sposób najbardziej optymalny. Obróbka zgrubna -PR Duża głębokość skrawania w połączeniu z wysokim posuwem. Zastosowania wymagające bardzo dużego bezpieczeństwa ostrza. Obróbka średnia -PM Obróbka średnia i lekka obróbka zgrubna. Szeroki zakres głębokości skrawania w połączeniu z wysokim posuwem. Obróbka wykończeniowa -PF Obróbka z małymi głębokościami skrawania i niskimi posuwami. Obróbka wymagająca małych sił skrawania. Na poniższym wykresie przedstawiono obszar roboczy płytki CNMG , wyznaczony przebiegiem łamania wiórów w odniesieniu do posuwu i głębokości skrawania. Przykładowe ilustracje wiórów z wykresu i parametry skrawania: Geometria: -PM a p : 3.0 mm (0.118 cala) f n : 0.3 mm/obr (0.012 cala/obr) Głębokość skrawania, a p cale mm 6.0 CNMG / CNMG Posuw, f n mm/obr cale/obr Geometria pierwszego wyboru to -PM Geometria -PR znajduje zastosowanie przy wysokim f n /a p lub w obróbce przerywanej Geometrię -PF zaleca się stosować przy niskim f n /a p. 7

10 1. Toczenie ogólne Gatunek Wybór gatunku płytki jest uzależniony przede wszystkim od: Przedmiotu obrabianego (materiału i kształtu, wymagającego np. długich lub krótkich przejść) Zastosowania (w obróbce zgrubnej, średniej lub wykończeniowej) Obrabiarki (stabilności: dobrej, przeciętnej lub niekorzystnej) Odporność na wysokie temperatury (zużycie) Dobre Średnie Trudne Przykład Przedmiot stalowy, MC P2.3.Z.AN (CMC 02.12) Obróbka średnia, f n mm/obr ( cala/obr), głębokość skrawania, a p, 2 mm (0.079 cala) Dobra stabilność (mocowanie, wielkość przedmiotu). Pierwszy wybór: zastosować gatunek GC4325 zapewniający bezpieczny przebieg obróbki. Zastosować GC4315, jeśli potrzebny jest gatunek o większej odporności na wysokie temperatury ze względu na długi czas przejścia lub dużą prędkość skrawania. 8

11 Akcelerator produktywności 1. Toczenie ogólne Wpływ HP (systemu precyzyjnego podawanie chłodziwa pod wysokim ciśnieniem) Kontrola wiórów i trwałość: Korzystny efekt zauważalny przy ciśnieniu 10 bar (145 psi) Jeszcze lepszy rezultat przy ciśnieniu 70 bar (1015 psi) Przy wyższym ciśnieniu płytki o zoptymalizowanej geometrii (HP) wykazują wyższą trwałość Bezpieczny przebieg obróbki Używając oprawek z wysoce precyzyjnym podawaniem chłodziwa (HP) można poprawić kontrolę wióra i trwałość ostrzy. Korzystny efekt można zaobserwować zastępując oprawkę konwencjonalną oprawką CoroTurn HP nawet bez zmiany parametrów skrawania. Ponadto, system podawania chłodziwa pod wysokim ciśnieniem (HP) umożliwia zwiększenie prędkości skrawania. W przypadku niekorzystnego przebiegu łamania wiórów, w celu zwiększenia przewidywalności i produktywności obróbki stali nierdzewnej należy rozważyć: Podawanie chłodziwa pod ciśnieniem 70 bar (1015 psi). Korzystny efekt można zauważyć już przy ciśnieniu 35 bar (507 psi). Zastosowanie systemu CoroTurn HP oraz geometrii -MMC. 9

12 1. Toczenie ogólne Wydłużenie okresu trwałości ostrza Chcąc zapewnić jak najdłuższą trwałość należy: 1. Zastosować jak największe a p (aby zmniejszyć liczbę przejść) 2. Zastosować jak największe f n (aby skrócić czas skrawania) 3. Zmniejszyć v c (aby zmniejszyć temperaturę) Głębokość skrawania a p Jeśli zbyt mała: Utrata możliwości kontroli wiórów Drgania Zbyt wysoka temperatura Niska opłacalność obróbki Jeśli zbyt duża: Duży pobór mocy Złamanie płytki Większe siły skrawania Trwałość Niewielki wpływ na trwałość. a p Posuw f n Jeśli zbyt niski: Długi wiór Szybkie starcie powierzchni przyłożenia Narost Niska opłacalność obróbki Jeśli zbyt wysoki: Utrata możliwości kontroli wiórów Duża chropowatość powierzchni Zużycie kraterowe/deformacja plastyczna Duży pobór mocy Zgrzewanie się wiórów Uderzanie wiórów w materiał Trwałość Wpływ na trwałość mniejszy niż w przypadku v c. f n Prędkość skrawania v c Jeśli zbyt niska: Narost Tępienie ostrza Niska opłacalność obróbki Powierzchnia złej jakości Jeśli zbyt wysoka: Szybkie starcie powierzchni przyłożenia Duża chropowatość powierzchni Szybko postępujące zużycie kraterowe Deformacja plastyczna Trwałość Duży wpływ na trwałość. Zmodyfikować v c dla uzyskania najlepszej wydajności. v c 10

13 Wskazówki dotyczące zastosowań 1. Toczenie ogólne Przedmioty obrabiane podatne na drgania Obróbka w jednym przejściu (np. obróbka rury) Zaleca się wykonywać całą obróbkę w jednym przejściu, aby ukierunkować siły skrawania w stronę uchwytu/wrzeciona. Przykład: Średnica zewnętrzna (OD) 25 mm (0.984 cala) Średnica wewnętrzna (ID) 15 mm (0.590 cala) Głębokość skrawania, a p, wynosi 4.3 mm (0.169 cala). Ostateczna grubość ścianki = 0.7 mm (0.028 cala) OD = 25 mm (0.984 cala) a p 4.3 mm (0.169 cala) ID = 15 mm (0.590 cala) Można zastosować kąt przystawienia wg ISO bliski 90 (kąt przystawienia wg ANSI 0 ), aby ukierunkować wypadkową siły skrawania osiowo w stronę uchwytu. W ten sposób można ograniczyć siły zginania działające na przedmiot. Obróbka w dwóch przejściach Obróbka synchroniczna na górnej i dolnej głowicy rewolwerowej pozwala wyważyć promieniowe składowe siły skrawania: Możliwość wyeliminowania drgań i ugięcia przedmiotu. 11

14 1. Toczenie ogólne Przedmioty smukłe/o cienkich ściankach Kąt przystawienia wg ISO bliski 90 (kąt przystawienia wg ANSI 0 ) Głębokość skrawania, a p, większa od promienia naroża, RE Ostra krawędź i mały promień naroża, RE Rozważyć użycie gatunku z cermetalu lub z pokryciem nakładanym metodą PVD, np. CT5015 lub GC1125. Kat przystawienia (wg ISO/wg ANSI): Nawet niewielka zmiana kąta (z 91/-1 na 95/-5 stopni) wpływa na kierunek składowych siły skrawania działających podczas obróbki. Głębokość skrawania, a p, większa od promienia naroża, RE: Przy dużym a p osiowa składowa siły skrawania, F z, dominuje nad składową promieniową, F x, ograniczając ryzyko drgań. Ostra krawędź i mały promień naroża, RE: Generują niższe siły skrawania Gatunek z cermetalu lub z pokryciem nakładanym metodą PVD: Zapewnia odporność na ścieranie i ostrą krawędź, wskazaną w tego typu zastosowaniach. 12

15 Toczenie odsadzeń na przejściu między stopniami Przejście 1-4: Odległość między przejściami (1-4) powinna być równa posuwowi, aby uniknąć zakleszczania się wiórów. 1. Toczenie ogólne Przejście 5: Ostatnie przejście należy wykonać w kie runku promieniowym, od stopnia o większej średnicy w kierunku osi. 5 Technika ta: Zapobiega uszkodzeniom krawędzi skrawającej płytki Jest bardzo korzystna przy obróbce za pomocą płytek z pokryciem nakładanym metodą CVD i może w znacznym stopniu ograniczyć powstawanie pęknięć! Podczas planowania czoła, w przejściu po powierzchni zaokrągleniu w kierunku od osi na zewnątrz może pojawić się problem z zawijaniem się wiórów na promieniu. Rozwiązaniem problemu może być zmiana kierunku przejścia, gdyż kierunek spływu wiórów ulegnie odwróceniu. 13

16 1. Toczenie ogólne Toczenie powierzchni czołowej (planowanie) Przebieg obróbki: W miarę możliwości, rozpocząć obróbkę od planowania (1) i fazowania (2). Kształt przedmiotu obrabianego: Rozpocząć obróbkę od fazowania (3) Pierwszym etapem obróbki powinno być toczenie powierzchni czołowej (planowanie), które pozwoli ustalić punkt odniesienia na powierzchni przedmiotu dla kolejnego przejścia. Częstym problemem są zadziory na końcu przejścia (formujące się przy wychodzeniu narzędzia z materiału). Pozostawienie fazy lub zaokrąglenia (w narożniku) może ograniczyć lub wyeliminować to zjawisko. Faza na krawędzi przedmiotu pozwala płynniej zagłębić ostrze w materiał (podczas planowania i toczenia wzdłużnego). 14

17 Obróbka przerywana 1. Toczenie ogólne Dobrą udarność krawędzi zapewnia gatunek pokrywany metodą PVD, np. GC1125 Stosować gatunek z cienkim pokryciem nakładanym metodą CVD (np. GC1515), jeśli materiał obrabiany ma duże właściwości ścierne Rozważyć użycie geometrii z mocnym łamaczem wiórów, np. -QM lub -PR, o odpowiedniej odporności na wykruszenia Zaleca się nie podawać chłodziwa, aby uniknąć powstawania pęknięć cieplnych. Obróbka wykończeniowa przedmiotu ze szlifowanym podcięciem obróbkowym Do toczenia wzdłużnego i planowania użyć płytki o możliwie największym promieniu naroża, RE. Nie przekraczać szerokości szlifowania. Mocna krawędź Dobra jakość wykończenia powierzchni Możliwość obróbki z wysokimi posuwami. Podcięcie należy wykonać na końcu, aby usunąć zadziory. RE 15

18 2. Przecinanie i toczenie rowków Przecinanie i toczenie rowków System pierwszego wyboru Przecinanie CoroCut 3 DCX Ø 12 mm (0.5 cala) 2. CoroCut 2 DCX Ø12-38 mm ( cala) 3. CoroCut QD DCX Ø mm ( cala) Toczenie rowków zewnętrznych CoroCut 3 CDX mm ( cala) 2. CoroCut 2 CDX mm ( cala) 3. CoroCut QD CDX mm ( cala) 16

19 2. Przecinanie i toczenie rowków Wytaczanie rowków wewnętrznych CoroTurn XS DMIN Ø4.2 mm (0.165 cala) 2. CoroCut MB DMIN Ø10 mm (0.394 cala) 3. T-Max Q-Cut DMIN Ø12 mm (0.472 cala) 4. CoroCut 2 DMIN Ø26 mm (1.024 cala) Toczenie rowków czołowych CoroTurn XS DAXIN Ø1-8 mm ( cala) 2. CoroCut MB DAXIN Ø8 mm (0.31 cala) 3. T-Max Q-Cut DAXIN Ø16 mm (0.63 cala) 4. CoroCut 2 DAXIN Ø34 mm (1.34 cala) 17

20 2. Przecinanie i toczenie rowków Wskazówki dotyczące odcinania Zastosować jak najkrótszy wysięg, OH Przy długim OH: Zastosować geometrię ograniczającą siły skrawania, np. -CM. OH poniżej 1.5 x H: Zastosować posuw zalecany dla danej geometrii. OH powyżej 1.5 x H: Zmniejszyć posuw do dolnego zakresu zalecanego dla danej geometrii. Ugięcie w zależności od wysięgu: δ = 4 x F x OH 3 t x h 3 Ustawienie w osi Tolerancja ustawienia ostrza w osi ±0.1 mm (±0.004 cala) Przy obróbce na długich wysięgach przesunąć ostrze o 0.1 mm (0.004 cala) powyżej osi, aby skompensować ugięcie. Ustawienie poniżej osi powoduje: Ustawienie powyżej osi powoduje: Powstawanie dużego czopika Wyłamywanie ostrza (niekorzystne siły skrawania) Wyłamywanie ostrza (przepychanie przez oś obrotu) Szybkie starcie powierzchni przyłożenia (za mały luz) 18

21 2. Przecinanie i toczenie rowków Zawsze należy zmniejszyć posuw przed osią obrotu Złamanie przecinanego pręta ma miejsce najczęściej w osi obrotu. Zawsze należy zmniejszyć posuw o -75% w odległości ok. 2 mm (0.08 cala) od osi obrotu przedmiotu: Zmniejszenie posuwu przed dojściem do osi ogranicza siły skrawania i zwiększa trwałość Poza osią obrotu pożądany jest większy posuw (z uwagi na pozytywny wpływ na produktywność i trwałość) Zmniejszenie wartości posuwu wyraźnie poprawia trwałość. Obliczanie prędkości skrawania: v c = π x D m x n 1000 Nigdy nie należy przekraczać osi obrotu Wyłączyć posuw na 0.5 mm (0.02 cala) przed osią obrotu Przedmiot odpadnie na skutek działania siły odśrodkowej. Przejście przez oś obrotu prowadzi do wyłamania ostrza. Do oddzielenia przedmiotu można wykorzystać wrzeciono pomocnicze. Pozostawić czopik ø 1 mm (0.04 cala). Zastosowanie płytki o mniejszej szerokości pozwala zaoszczędzić materiał. 19

22 2. Przecinanie i toczenie rowków Przecinanie bez czopika Użycie płytki z odchylonym ostrzem pomaga wyeliminować czopik i zadziory po jednej ze stron przejścia Płytki z odchyloną krawędzią skrawającą zaleca się stosować tylko na małych wysięgach Odchylenie krawędzi zmniejsza trwałość i zwiększa ugięcie W przypadku długich wysięgów stosować płytki neutralne Odchylone Neutralne Stabilność i trwałość zła dobra Siły promieniowe małe duże Siły osiowe duże małe Czopik/zadziory małe duże Ryzyko drgań duże małe Chropowatość i płaskość powierzchni zła dobra Spływ wiórów zły dobry Precyzyjne podawanie chłodziwa (HP) Dostęp do ostrza nawet przy obróbce głębokich rowków Narzędzia z systemem HP stanowią pierwszy wybór przy przecinaniu i obróbce rowków Lepsza kontrola wiórów i wykończenie powierzchni Chłodziwo podawane wewnętrznie zmniejsza temperaturę Najlepsze rezultaty przy długich przejściach oraz w obróbce materiałów o małej przewodności (superstopy żaroodporne, stal nierdzewna) Dzięki skutecznemu podawaniu chłodziwa możliwe jest stosowanie bardziej udarnych gatunków lub poprawa trwałości Stosowanie HP umożliwia zwiększenie prędkości skrawania o 30-50% Aby uniknąć powstawania narostu, należy wyłączyć podawanie chłodziwa na średnicy, przy której obroty wrzeciona zbliżają się do wartości granicznej Precyzyjne podawanie chłodziwa jest korzystne nawet przy niskim ciśnieniu chłodziwa, ale najlepsze rezultaty można uzyskać przy ciśnieniu 20 bar (290 PSI) i wyższym. 20

23 Geometria i gatunek Pierwszy wybór do odcinania 2. Przecinanie i toczenie rowków ISO P Rury - dobre warunki obróbki -CF Pręty - dobre warunki obróbki (wrzeciono pomocnicze) -CM Pręty - trudne warunki obróbki -CR -CF -CM -CR Stal M Stal nierdzewna N Metale nieżelazne S GC1125 GC1125 GC1135/2135 -CF -CM -CR -CF -CM -CR GC1125 GC1125 GC1135/2135 -CO -CO -CO -CF -CM -CM GC1105 GC1105 GC1105 -CO -CO -CM Superstopy żaroodporne -CM -CM -CM GC1105 GC1105 GC1145 Tabela pomaga w doborze szerokości ostrza, CW, do średnicy przedmiotu, D: D mm (cale) CW mm 10 ( 0.4) ( ) ( ) ( ) ( ) 3.0 Im mniejsza szerokość ostrza, tym większa oszczędność materiału! 21

24 2. Przecinanie i toczenie rowków Wskazówki dotyczące toczenia rowków zewnętrznych Obróbka rowków w jednym przejściu Wykończając powierzchnię najlepiej skorzystać z płytki Wiper np. -TF Płytki systemu CoroCut 2 w geometrii -GF oferują szeroki wybór promieni naroży i szerokości oraz dokładne tolerancje Do produkcji masowej warto zamówić płytki Tailor Made, o zarysie i fazach przygotowywanych na życzenie Obróbka zgrubna szerokich rowków Obróbka rowków w kilku przejściach Do obróbki głębokich, szerokich rowków (głębokość rowka większa od szerokości) Szerokość stopni przeznaczonych do usunięcia w drugiej kolejności (4 i 5 na rys.) nie powinna przekraczać szerokości ostrza (CW -2 x promień naroża) Posuw w obróbce pozostałego materiału zwiększyć można o 30-50% Geometria pierwszego wyboru: -GM Toczenie wgłębne Do szerokich i płytszych rowków (szerokość rowka większa od głębokości) Zatrzymać posuw przed odsadzeniem Geometrie pierwszego wyboru: -TF i -TM 22

25 Przy toczeniu wzdłuż osi stosować a p większe od promienia naroża płytki Efekt wiper wartość f n /a p musi być dostatecznie duża, by zapewnić małe ugięcie płytki i narzędzia Przy zbyt małym f n /a p pojawia się tarcie narzędzia o materiał i drgania, a powierzchnia po obróbce ma dużą chropowatość Maks. a p = 75% szerokości ostrza płytki. 2. Przecinanie i toczenie rowków Toczenie z użyciem płytek do przecinania i obróbki rowków Chropowatość powierzchni R a μm TNMG TNMG CoroCut 5 mm -RM CoroCut 4 mm -TF CoroCut 6 mm -TM Posuw, f n mm/obr cale/obr Na wykresie przedstawiono chropowatość powierzchni uzyskaną za pomocą płytek CoroCut w porównaniu do płytek TNMG z promieniem naroża 0,4 lub 0,8 mm. 23

26 2. Przecinanie i toczenie rowków Toczenie rowka Toczenie wzdłuż osi wymaga ugięcia narzędzia i płytki. Zbyt duże ugięcie może jednak powodować drgania i wyłamywanie ostrza: Grubsza listwa sprzyja zmniejszeniu ugięcia Krótszy wysięg sprzyja zmniejszeniu ugięcia Unikać toczenia za pomocą długich i/lub wiotkich narzędzi Krótszy wysięg sprzyja zmniejszeniu ugięcia na boki: δ = 4 x F x OH 3 t 3 x h Toczenie wykończeniowe rowka Chcąc uniknąć ugięcia należy skrawać z głębokością większą od promienia naroża płytki. Opcja 1: zastosować geometrię do obróbki tokarskiej, np. -TF Opcja 2: zastosować geometrię do profilowania, np. -RM do rowków o dużym promieniu Zalecana osiowa i promieniowa głębokość skrawania mm ( cala) 24

27 Geometria i gatunek Pierwszy wybór do obróbki rowków 2. Przecinanie i toczenie rowków ISO P Toczenie wąskich rowków -CL Toczenie szerokich rowków -TF Stal M GC1125 -TF -GF GC1125/4225 -TF -TF Stal nierdzewna K GC1135/2135 -CR -TF -TF GC1135/2135 -TF Żeliwo N -GM GC1135/3115 -TF -TM GC1135/3115 -TF Metale nieżelazne S GC1105 -TF -GF GC1105 -TF -TF Superstopy żaroodporne H GC1105 -GF GC1105 -TF Stal hartowana -S -S CB7015 CB7015 Pierwszym wyborem do obróbki rowków zewnętrznych są narzędzia umożliwiające precyzyjne podawanie chłodziwa. 25

28 2. Przecinanie i toczenie rowków Wskazówki dotyczące toczenia rowków wewnętrznych Odprowadzanie wiórów Rozpocząć od dna otworu i kontynuować obróbkę, odprowadzając wiór ku wylotowi otworu Wysokie natężenie przepływu chłodziwa poprawia kontrolę i odprowadzanie wiórów Trzonek o mniejszej średnicy zapewnia sprawniejsze odprowadzanie wiórów, ale pogarsza stabilność Dla zapewnienia optymalnej kontroli wiórów i stabilności stosować toczenie wgłębne (B) Stosować geometrie ograniczające siły skrawania, np. -GF czy -TF Chcąc zmniejszyć siły skrawania, należy stosować płytki o małej szerokości ostrza i małym promieniu naroża Do obróbki na wysięgach o długości 5-7 x D stosować wzmacniane węglikiem trzonki z tłumieniem drgań. Do obróbki na wysięgach o długości 3-6 x D stosować trzonki z tłumieniem drgań lub trzonki węglikowe. Do obróbki na wysięgach krótszych niż 3 x D stosować trzonki stalowe. D L = 5-7 x D D L = 3-6 x D D L 3 x D 26

29 Geometria i gatunek Pierwszy wybór do rowków wewnętrznych 2. Przecinanie i toczenie rowków ISO P Toczenie wąskich rowków Toczenie szerokich rowków Stal M Stal nierdzewna K -GF GC1125 -TF GC2135 -TF GC4225 -TF GC2135 Żeliwo N -GM GC4225 -TM GC4225 Metale nieżelazne S Superstopy żaroodporne H -GF GC1105 -GF GC1105 -TF GC1105 -TF GC1105 Stal hartowana CB7015 -S -S CB

30 2. Przecinanie i toczenie rowków Wskazówki dotyczące toczenia rowków czołowych Wybór narzędzia Zakrzywione żebro narzędzi umożliwia obróbkę różnych rowków. Rozpocząć od przejścia po największej średnicy i kontynuować w kierunku osi. Rowek można poszerzyć metodą nakładających się przejść (lub roztaczania), o ile średnica pierwszego wcięcia mieści się w zakresie roboczym tego narzędzia. Stosować narzędzie o największej średnicy odpowiadającej wymiarom rowka. Krzywizna żebra do rowków o dużych średnicach jest mniejsza, co zwiększa stabilność narzędzia. Przy większych średnicach poprawia się kontrola wiórów i stabilność. Ze względu na lepszą kontrolę wiórów, szerokie rowki zaleca się obrabiać metodą toczenia bocznego Zawsze stosować narzędzie o najmniejszym wystarczającym zakresie głębokości wcinania 28

31 Geometria i gatunek Pierwszy wybór do rowków czołowych 2. Przecinanie i toczenie rowków ISO P Toczenie rowków czołowych ISO N Toczenie rowków czołowych Stal M -TF GC1125 Metale nieżelazne S -TF H13A Stal nierdzewna K -TF GC2135 Superstopy żaroodporne H -TF GC1105 Żeliwo -TF GC4225 Stal hartowana -S CB7015 Zbuduj własne narzędzie modułowe do obróbki rowków na stronie 29

32 3. Toczenie gwintów Toczenie gwintów Zewnętrzne, różne systemy 1. CoroCut XS Podziałka mm 2. CoroThread 266 Podziałka mm, 32 3 zw/cal Wewnętrzne, różne systemy 1. CoroTurn XS Podziałka mm, zw/cal DMIN Ø4 mm (0.157 cala) 2. CoroCut MB Podziałka mm, 32-8 zw/cal DMIN Ø10 mm (0.393 cala) 3. CoroThread 266 Podziałka mm, 32-3 zw/cal DMIN Ø12 mm (0.472 cala)

33 3. Toczenie gwintów Rodzaje gwintów Asortyment standardowy Sandvik Coromant Zastosowanie Zarys gwintu Typ gwintu Połączenia nieruchome Zastosowania ogólne ISO metryczny, UN amerykański Gwinty rurowe Whitwortha, British Standard (BSPT), American National, gwinty rurowe, NPT, NPTF Branża spożywcza i pożarnictwo DIN 405 okrągły Przemysł lotniczy MJ, UNJ Przemysł naftowy i gazowniczy API Rounded, API Buttress, VAM Połączenia ruchome Zastosowania ogólne Trapezowy, ACME, Stub ACME CoroThread 266 Pierwszy wybór w przypadku toczenia gwintów Sztywne złącze (z szyną w gnieździe) odporne jest na działanie sił skrawania o zmiennym kierunku. Sztywne i stabilne osadzenie płytki CoroThread 266 pozwala uzyskać dokładny, powtarzalny zarys gwintu. 31

34 3. Toczenie gwintów Kierunek posuwu narzędzia Istnieje kilka metod toczenia gwintów. Wrzeciono obrabiarki może obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub odwrotnie do niego; posuw narzędzia może być skierowany do uchwytu lub przeciwnie. Narzędzie można ustawić w zwykły sposób lub odwrócić (w celu sprawniejszego odprowadzania wiórów). Najczęściej stosowane ustawienie jest oznaczone zieloną ramką (patrz poniżej). Obróbka w kierunku od uchwytu Stosowanie narzędzi prawych do gwintów lewych (i odwrotnie) sprzyja oszczędnościom poprzez zmniejszenie zapasów magazynowych narzędzi. W ustawieniach oznaczonych czerwoną ramką konieczne jest zastosowanie ujemnej płytki podporowej (patrz poniżej). Gwinty zewnętrzne Gwinty prawe Gwinty lewe Gwinty wewnętrzne Gwinty prawe Gwinty lewe Prawe narzędzie/płytka Lewe narzędzie/płytka Prawe narzędzie/płytka Lewe narzędzie/płytka Prawe narzędzie/płytka Lewe narzędzie/płytka Prawe narzędzie/płytka Lewe narzędzie/płytka Lewe narzędzie/płytka Prawe narzędzie/płytka Lewe narzędzie/płytka Prawe narzędzie/płytka Konieczne jest zastosowanie płytki podporowej z ujemnym kątem pochylenia. 32 Lewe narzędzie/płytka Prawe narzędzie/płytka

35 3. Toczenie gwintów Metody dosuwu wgłębnego Zmodyfikowany dosuw boczny Zmodyfikowany dosuw boczny to metoda pierwszego wyboru zapewniająca najdłuższą trwałość i optymalną kontrolę wiórów. Większość obrabiarek numerycznych posiada specjalne programy do wykonywania cykli gwintowania. Przykład: G92, G76, G71, G33 i G32 Dla dosuwu bocznego służyć może G76, X48.0, Z-30.0, B57 (kąt dosuwu), D05, itp. Wióry powstają tylko z jednej strony płytki, dzięki czemu można doskonale je kontrolować Płytka przyjmuje mniejszą ilość ciepła, dlatego można zmniejszyć liczbę przejść Stosować kąt dosuwu wgłębnego 1-5. Odwrócony zmodyfikowany dosuw boczny Kierunek posuwu Najczęstsze Wykonywanie gwintów wewnętrznych Kierunek spływu wiórów Kierunek spływu wiórów Skrawanie odbywa się z użyciem obu boków wióry można kierować w obu kierunkach w zależności od tego, który bok jest używany Lepsza kontrola wiórów Obróbka przebiega w sposób ciągły i bezproblemowy, bez nieplanowanych przerw Inne często stosowane metody obróbki to dosuw promieniowy i naprzemienny. 33

36 3. Toczenie gwintów Typy płytek Płytka o pełnym zarysie Zalety: Płytka wykonuje pełny zarys gwintu Kształt rdzenia i wierzchołka gwintu zależy od płytki Nie ma potrzeby usuwania zadziorów Stosować dodatkowy naddatek wielkości mm ( cala). Pierwszy wybór Wady: Do każdej podziałki gwintu wymagana jest osobna płytka. Płytka o zarysie V Zalety: Elastyczność: jedna płytka umożliwia wykonanie gwintów o podziałce z określonego zakresu wielkości Zmniejszenie zapasów magazynowych. Elastyczność Wady: Docelową średnicę zewnętrzną/wewnętrzną należy wytoczyć przed wykonaniem gwintu Powstawanie zadziorów Mniejszy promień naroża płytki, umożliwiający wykonywanie za jej pomocą kilku podziałek, jest przyczyną pogorszenia trwałości Płytka wielopunktowa Zalety: Podobna do płytki o pełnym zarysie; dwa ostrza umożliwiają podwojenie produktywności, itd. Bardzo duża produktywność Dwukrotnie większa trwałość Produktywność Wady: Ze względu na duże siły skrawania wymaga stabilnych warunków obróbki Za ostatnim zwojem gwintu musi pozostać wystarczająca ilość miejsca do wybiegu ostatniego ostrza płytki i wykonania gwintu o pełnym zarysie. 34

37 3. Toczenie gwintów Geometria Geometria A Zaokrąglona krawędź gwarantuje bezpieczeństwo i przewidywalną trwałość Zarys pełny i zarys V Dobra kontrola wiórów i bezpieczne ostrze Geometria F Ostra krawędź skrawająca Wskazane do przedmiotów z materiałów przywierających lub utwardzających się podczas obróbki Małe siły skrawania i wysoka jakość wykończenia powierzchni Mała podatność na powstawanie narostu Geometria C Łamanie wiórów Przeznaczona do stali niskowęglowych i niskostopowych Optymalna kontrola wiórów, minimalna konieczność nadzorowania przebiegu obróbki Duże bezpieczeństwo we wszystkich operacjach gwintowania, szczególnie w toczeniu gwintów wewnętrznych Duże siły skrawania Wyłącznie do obróbki metodą zmodyfikowanego dosuwu bocznego pod kątem 1 35

38 3. Toczenie gwintów Gatunek Wybór gatunku płytki jest uzależniony przede wszystkim od: Materiału obrabianego Obrabiarki (stabilności: dobrej, przeciętnej lub niekorzystnej) Odporność na wysokie temperatury (zużycie) Pierwszy wybór ISO P, M, K Pierwszy wybór ISO M, S Dobre Średnie Trudne Zastosować GC1125, jeśli potrzebny jest gatunek o większej odporności na wysokie temperatury ze względu na długi czas przejścia lub dużą prędkość skrawania. Zastosować gatunek GC1135 zapewniający bezpieczny przebieg obróbki. H13A i CB7015 do materiałów z grup ISO N i H. Boczny kąt przyłożenia Kąt pochylenia linii śrubowej, ϕ, zależy od średnicy (d) i podziałki (P), jest też z nimi powiązany Boczny kąt przyłożenia płytki głównej reguluje się zmianami płytki podporowej Kąt nachylenia oznacza się literą lambda, λ. Typowa płytka podporowa stosowana w oprawce ma kąt pochylenia 1. Boczny kąt przyłożenia 36

39 3. Toczenie gwintów Płytka podporowa Wymaga doboru odpowiednio do podziałki i średnicy gwintu Płytki podporowe są dostępne w asortymencie kątów pochylenia -2º do 4º (co 1º) Dostępne są ujemne płytki podporowe do toczenia gwintów lewych za pomocą narzędzi prawych i odwrotnie (obróbka od uchwytu) Skok (podziałka (P)), mm Zwoje/cal tan P λ = d x π Średnica przedmiotu obrabianego mm cale Przykład: dla podziałki 6 mm i przedmiotu obrabianego o Ø 40 mm potrzebna jest płytka podporowa 3 dla podziałki 5 zw/cal i przedmiotu obrabianego o Ø 4 cali potrzebna jest płytka podporowa 1 37

40 3. Toczenie gwintów Wskazówki dotyczące zastosowań Usuwanie zadziorów z gwintów Zadziory tworzą się zazwyczaj na początku gwintu, zanim płytka ukształtuje pełny zarys Wykonać standardowy cykl toczenia gwintu (1) Usuwanie zadziorów (2) odbywa się z użyciem zwykłych narzędzi tokarskich. Wykonać zwykły cykl obróbkowy gwintu dla 2/3 szerokości zwoju Duże znaczenie ma prawidłowe ustawienie płytki używanej do usuwania zadziorów Gwinty wielokrotne Gwinty z dwoma lub większą liczbą równoległych bruzd wymagają dwóch lub większej liczby początków. Skok gwintu tego typu będzie wielokrotnie większy niż w przypadku gwintów z jednym początkiem. Duże znaczenie ma zastosowanie odpowiedniej płytki podporowej. Pierwsza bruzda gwintu Skok Druga bruzda gwintu Trzecia bruzda gwintu Podziałka Skok Gwint wielokrotny z 3 początkami 38

41 Zaawansowane materiały narzędziowe Toczenie na twardo płytkami z CBN 4. Toczenie na twardo Generalnie rzecz biorąc, toczenie twardych materiałów (HPT) dotyczy stali hartowanych o twardości 55 HRC i większej. Tak dużą twardość mogą osiągać różne rodzaje stali (stale węglowe, stopowe, narzędziowe, łożyskowe, itp.). Toczenie twardych materiałów to metoda obróbki wykończeniowej lub półwykończeniowej z dużą dokładnością wymiarową i wysoką jakością powierzchni. Krawędź skrawająca płytek z CBN wykazuje odporność na wysokie temperatury i duże siły skrawania. Narzędzia z tego materiału wyróżnia duża, przewidywalna trwałość i doskonała jakość wykończenia powierzchni obrobionych przedmiotów. Sandvik Coromant oferuje bogaty asortyment wyjątkowych narzędzi z CBN do toczenia wykończeniowego stali utwardzanych powierzchniowo oraz do wykonywania w nich rowków i gwintów. Gatunek Prędkość skrawania Udarność CB7015 CB7025 CB7525 Płytka ujemna Pierwszy wybór Ukształtowanie krawędzi Płytka dodatnia S01030 S0330 S01020 S0320 S01030 S0330 S01020 S0320 T01020 T0320 T01020 T0320 Dlaczego toczenie twardych materiałów? Wysoka jakość Krótszy czas wykonania przedmiotu Elastyczność Mniejsze inwestycje w park maszynowy Mniejsze zapotrzebowanie na moc Możliwość zrezygnowania z chłodziwa Łatwiejsze odprowadzanie wiórów Możliwość wtórnego wykorzystania wiórów 39

42 4. Toczenie na twardo Wskazówki dotyczące zastosowań Wielkość ścinu Szeroki ścin pozwala rozłożyć siły skrawania na większej powierzchni, wzmacniając krawędź i umożliwiając stosowanie większych posuwów. Duży ścin należy wykorzystywać w zastosowaniach, w których największe znaczenie ma stabilność i przewidywalna trwałość. Jeśli liczy się jakość powierzchni i dokładność wymiarowa przedmiotu, lepsze wyniki zapewni płytka o małym ścinie. Przy takim ukształtowaniu krawędzi, maleją siły skrawania i temperatura oraz podatność na powstawanie drgań. Szerokość ścinu Kąt ścinu: Precyzja obróbki kształtu przedmiotu Kąt ścinu Ostrze skrawające Zaleca się stosować naroże o największym promieniu dopuszczalnym w danych warunkach obróbki: Mały promień naroża, np. 0.2, 0.4 mm (1/128, 1/64 cala), sprzyja dobremu przebiegowi łamania wiórów Płytki o dużym promieniu naroża zapewniają lepszą chropowatość powierzchni, mają mocniejsze ostrze i są trwalsze. Płytki wiper umożliwiają poprawę wyników obróbki na dwa sposoby: Lepsza chropowatość powierzchni w zwykłych warunkach obróbki Wysoki posuw przy utrzymanej chropowatości powierzchni Płytki Xcel umożliwiają stosowanie bardzo wysokich posuwów, mm/obr ( cala/obr) przy wysokiej jakości wykończenia powierzchni. Stabilność obróbki, trwałość narzędzia 40

43 Przygotowanie przedmiotu w stanie nieutwardzonym Unikać pozostawienia zadziorów Wykonać obróbkę w możliwie dokładnej tolerancji Wykonać fazy i zaokrąglenia na przedmiocie w stanie nieutwardzonym 4. Toczenie na twardo Zapewnienie sztywnego ustawienia obrabiarki Używać szerokich zacisków mocujących (nie stosować zacisków hartowanych) Korzystać z systemu Coromant Capto Zadbać o utrzymanie oprawek narzędziowych w doskonałym stanie Obróbka dwiema płytkami Obróbka dwiema płytkami to najlepsze rozwiązanie: Przy braku stabilności Przy obróbce nierównego przedmiotu Przy bardzo dużych wymaganiach dotyczących tolerancji lub jakości powierzchni Użycie chłodziwa Możliwość obróbki na sucho to ogromny atut przy toczeniu twardych materiałów. W niektórych sytuacjach, użycie chłodziwa jest konieczne, na przykład: Aby ułatwić łamanie wiórów Dla kontroli równowagi cieplnej obrabianego przedmiotu W celu chłodzenia dużych przedmiotów podczas obróbki Chłodziwo należy zawsze podawać ciągłym strumieniem na całej długości skrawania. 41

44 5. Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje Jak zwyciężyć w wyścigu produktywności Produktywność przypomina wyścig samochodowy: wymaga dużej prędkości i ograniczenia do minimum liczby i czasu trwania przerw. Sandvik Coromant doskonale rozumie sytuację klienta i potrafi zaproponować zgodne z jego oczekiwaniami rozwiązania sprzyjające poprawie produktywności. Produktywność można poprawić poprzez zwiększenie wydajności skrawania lub lepsze wykorzystanie obrabiarki. W niektórych sytuacjach na oba sposoby. C AŁ K O W IT A WYDAJNOŚĆ SKRAWANIA cm 3 /min P R O D U K T Y W N O Ś Ć WYKORZYSTANIE OBRABIARKI % Wydajność skrawania liczy się szybkość! Wydajność skrawania jest powiązana z prędkością i efektywnością odprowadzania wiórów. Zwiększanie prędkości nie przynosi efektu, jeśli występują częste przerwy w obróbce. W uzyskaniu dużej produktywności pomagają wysokowydajne gatunki, szybkie metody obróbki i rozwiązania zapobiegające spowolnieniu obróbki przez drgania. Dużą prędkość zapewnią: gatunki GC4325, GC4315 i narzędzia Silent Tools. 42

45 5. Dodatkowe informacje Wykorzystanie obrabiarki więcej czasu na skrawanie! Krótkie, zaplanowane przerwy w obróbce pozwalają znacząco poprawić produktywność. Ręczna zmiana narzędzia zajmuje czas i bywa skomplikowana, zwłaszcza na obrabiarkach, do których jest trudny dostęp lub w przypadku, gdy ustawienie narzędzia nie jest powtarzalne. W najgorszym wypadku, zamocowanie i właściwe ustawienie narzędzia zajmuje nawet 10 minut. W skróceniu przerwy technicznej pomogą: szybkowymienny system narzędziowy ze złączem Coromant Capto oraz system oprawek QS. Niezaplanowane przerwy w obróbce pochłaniają bardzo dużo czasu. Są jak dziura w oponie w trakcie wyścigu, która niweczy szanse kierowcy na zwycięstwo. Problemy z odprowadzaniem wiórów i wyłamywaniem ostrza narzędzia w podobny sposób wpływają na wydajność zakładu produkcyjnego. Ciągłość produkcji pomogą zachować: gatunki GC4325, GC4315 i systemy CoroTurn HP oraz Silent Tools. 43

46 5. Dodatkowe informacje Rozwiązania szybkowymienne Uchwyty mocujące z funkcją szybkiej wymiany poprawią wykorzystanie obrabiarki, znacząco skracając czas ustawiania i wymiany narzędzia. Rozwiązania zintegrowane i moco wane śrubami w typowych obra biar kach. Złącze Coromant Capto bezpośrednio zintegrowane z głowicą rewolwerową poprawia stabilność mocowania i wszechstronność maszyny. Te same narzędzia mogą być stosowane na różnych obrabiarkach, a to zapewnia wyjątkową elastyczność oraz pozwala zmniejszyć zapasy narzędzi w magazynie. Modułowość systemu ogranicza potrzebę sięgania po rozwiązania specjalne: Dostępnych jest sześć wielkości: C3-C10 oraz średnic: 32, 40, 50, 63, 80 i 100 mm. Podawanie chłodziwa z obrabiarki przez narzędzie na krawędź skrawającą: do 400 bar (5802 psi) z uchwytami mocującymi Coromant Capto HP 44

47 CoroTurn SL 5. Dodatkowe informacje CoroTurn SL to uniwersalny system modułowy obejmujący wytaczaki, adaptery Coromant Capto i wymienne głowice tokarskie, z których można składać narzędzia dedykowane do konkretnych zastosowań obróbkowych. Do toczenia ogólnego, przecinania, toczenia rowków i gwintów Mocne złącze rowkowane między adapterem a głowicą jest porównywalne pod względem skłonności do drgań i ugięcia z narzędziem jednolitym Głowice SL wyposażone są w dysze CoroTurn HP Adaptery stalowe, z tłumieniem drgań Silent Tools oraz wzmacniane węglikiem i tłumieniem drgań Rozwiązania szybkowymienne ze złączem Coromant Capto Głowice SL z adapterami CoroTurn SL umożliwiają tworzenie licznych wariantów narzędzi Zbuduj własne narzędzie modułowe na stronie 45

48 5. Dodatkowe informacje CoroTurn HP Nazwa CoroTurn HP dotyczy asortymentu oprawek zapewniających precyzyjne doprowadzenie chłodziwa do ostrzy skrawających. Oprawki posiadają nieruchome dysze ułatwiające kontrolę wiórów, poprawiające bezpieczeństwo obróbki, zapewniające wysoką produktywność i dużą trwałość. Wytaczak CoroTurn HP Nóż CoroTurn HP Wytaczaki do toczenia wewnętrznego Noże do toczenia wykończeniowego i średniego Rozwiązania szybkowymienne ze złączem Coromant Capto Większa trwałość dzięki specjalnym płytkom T-Max P i CoroTurn 107 Zintegrowane dysze zapewniające precyzję strumieni chłodziwa Zakres ciśnienia chłodziwa: bar ( psi) Liczba dysz: 1-3. Precyzyjne dysze dokładnie nakierowują chłodziwo wprost do strefy skrawania 46

49 5. Dodatkowe informacje Złącze typu podłącz i używaj" do podawania chłodziwa podczas przecinania i toczenia rowków Listwy przecinakowe i noże z chwytem tradycyjnym CoroCut QD oraz CoroCut 1-2 mogą być łatwo i szybko podłączone do systemu doprowadzenia chłodziwa. Duża precyzja podawania chłodziwa od góry i od dołu sprzyja lepszej kontroli wiórów, poprawie jakości wykończenia powierzchni i trwałości Rozwiązanie nie wymaga podłączenia rurek ani przewodów Dostępne są adaptery do większości typów obrabiarek EasyFix Tuleje EasyFix pozwalają skrócić czas ustawiania wytaczaków z chwytem cylindrycznym. Sprężysty zatrzask gwarantuje prawidłowe ustawienie narzędzia w osi. Możliwość wykorzystania istniejącego systemu podawania chłodziwa Uszczelnienie zapewnia dobre wyniki obróbki przy wysokim ciśnieniu chłodziwa Tuleje EasyFix pasują do wszystkich wytaczaków cylindrycz nych 47

50 5. Dodatkowe informacje Silent Tools Adaptery Silent Tools ograniczają drgania dzięki modułowi tłumiącemu umieszczonemu wewnątrz narzędzia służąc wzrostowi produktywności i umożliwiając uzyskanie tolerancji nawet na długich wysięgach. Adapter można zestawiać z różnymi głowicami z rodziny CoroTurn SL. Maksymalny zalecany wysięg: Typ wytaczaka Toczenie Tocz. rowków Tocz. gwintów Stalowy 4 x DMM 3 x DMM 3 x DMM Węglikowy 6 x DMM 6 x DMM 6 x DMM Stalowy z tłumieniem drgań 10 x DMM 5 x DMM* 5 x DMM* Wzmacniany węglikiem z tłumieniem drgań 14 x DMM 7 x DMM 7 x DMM *Wytaczaki z rodziny 570-4C Dla wysięgów do 10 x DMM stosuje się zazwyczaj stalowe wytaczaki z tłumieniem drgań, zapewniające odpowiednie warunki obróbki. Dla wysięgów powyżej 10 x DMM konieczne jest użycie wzmacnianych węglikiem wytaczaków z tłumieniem drgań, które redukują ugięcie promieniowe i drgania układu. Toczenie wewnętrzne to rodzaj obróbki bardzo podatny na powstawanie drgań. Najlepszą stabilność i dokładność można uzyskać stosując wytaczak o możliwie największym przekroju i jak najmniejszym wysięgu. Chcąc wytaczać otwór z użyciem stalowego wytaczaka z tłumieniem drgań, w pierwszej kolejności należy sięgnąć po narzędzia z rodziny 570-3C. Do obróbki rowków i gwintów, podczas której występują większe siły promieniowe niż przy toczeniu, zalecane są wytaczaki z rodziny 570-4C. 48

51

52 Optymalizacja przebiegu zużycia Prędkość skrawania - v c m/min (stopy/min) Posuw - f n mm/obr (cale/obr) 1. Starcie powierzchni przyłożenia (z. ścierne) Typowy, przewidywalny objaw zużycia ostrza Deformacja plastyczna (na powierzchni natarcia) Krater Deformacja plastyczna (na powierzchni przyłożenia) Wykruszenia Narost Informacje na temat rodzajów zużycia na odwrocie

53 Objawy zużycia 1. Nadmierne starcie powierzchni przyłożenia Przyczyna Rozwiązanie Zbyt duża prędkość skrawania Zbyt mała odporność na zużycie ścierne Zbyt udarny gatunek Brak chłodziwa Zmniejszyć prędkość skrawania Zastosować gatunek o większej odporności na ścieranie Poprawić efektywność podawania chłodziwa 2. Deformacja plastyczna (na powierzchni natarcia) Przyczyna Rozwiązanie Zbyt duża temperatura w strefie skrawania Brak chłodziwa Zmniejszyć prędkość skrawania (lub posuw) Zastosować gatunek o większej odporności na ścieranie Poprawić efektywność podawania chłodziwa Przyczyna Rozwiązanie Zbyt duża prędkość skrawania i/lub posuw Zbyt udarny gatunek Zmniejszyć prędkość skrawania lub posuw Zastosować płytkę o dodatniej geometrii Zastosować gatunek o większej odporności na ścieranie 3. Krater 4. Deformacja plastyczna (na powierzchni przyłożenia) Przyczyna Rozwiązanie Zbyt duża temperatura w strefie skrawania Brak chłodziwa Zmniejszyć posuw (lub prędkość skrawania) Zastosować gatunek o większej odporności na ścieranie Poprawić efektywność podawania chłodziwa 5. Wykruszenia Przyczyna Rozwiązanie Niestabilne warunki obróbki Zbyt twardy gatunek Zbyt słaba geometria Zastosować bardziej udarny gatunek Zastosować geometrię do większego zakresu posuwów Zmniejszyć wysięg Sprawdzić ustawienie w osi Przyczyna Rozwiązanie Zbyt mała temperatura w strefie skrawania Ciągliwy materiał przedmiotu obrabianego Zwiększyć prędkość skrawania lub posuw Zastosować ostrzejszą geometrię 6. Narost

CoroMill QD. Wysoka niezawodność frezowania rowków

CoroMill QD. Wysoka niezawodność frezowania rowków CoroMill QD Wysoka niezawodność frezowania rowków Głównym wyzwaniem przy frezowaniu rowków jest zwykle odprowadzanie wiórów, zwłaszcza podczas obróbki rowków głębokich i wąskich. CoroMill QD jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

CoroBore Wytaczanie zgrubne

CoroBore Wytaczanie zgrubne CoroBore Wytaczanie zgrubne Wytaczanie, wytaczanie stopniowe i wytaczanie wsteczne Narzędzia CoroBore nowej generacji do wytaczania zgrubnego spełniają stawiane przed nimi wymagania w zakresie ograniczania

Bardziej szczegółowo

Większa niezawodność podczas odcinania z dużą głębokością

Większa niezawodność podczas odcinania z dużą głębokością Większa niezawodność podczas odcinania z dużą głębokością Priorytetowe wymagania użytkowników... wykonujących odcinanie z dużą głębokością zostały zidentyfikowane na wczesnym etapie prac nad nowym systemem.

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

Narzędzia z tłumieniem drgań źródłem produktywności. Silent Tools

Narzędzia z tłumieniem drgań źródłem produktywności. Silent Tools Narzędzia z tłumieniem drgań źródłem produktywności Silent Tools Rozkoszuj się ciszą Silent Tools to znak handlowy rodziny oprawek do narzędzi tokarskich, frezarskich, wytaczarskich i wiertarskich. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

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

Gwinty drobnozwojne. Zarys częściowy płaska powierzchnia natarcia (NTF i NTK): Zarys częściowy. kontrola wiórów (NT-K): Gwinty drobnozwojne

Gwinty drobnozwojne. Zarys częściowy płaska powierzchnia natarcia (NTF i NTK): Zarys częściowy. kontrola wiórów (NT-K): Gwinty drobnozwojne poradnik zastosowania Top Notch do toczenia zewnętrznych Rozmiary oprawek z chwytem o przekroju kwadratowym: Metryczne 10 32 mm gwintu UN: 32 Minimalny skok gwintu ISO: 1,5 mm gwintu UN: 7 Maksymalny skok

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

Silent Tools. Narzędzia z tłumieniem drgań źródłem produktywności

Silent Tools. Narzędzia z tłumieniem drgań źródłem produktywności Silent Tools Narzędzia z tłumieniem drgań źródłem produktywności Rozkoszuj się ciszą Silent Tools to znak handlowy rodziny oprawek do narzędzi tokarskich, frezarskich, wytaczarskich i wiertarskich. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

CoroThread 266 Toczenie gwintów zewnętrznych CoroThread 266 Toczenie gwintów wewnętrznych. CoroTurn SL do szybkiej wymiany ze złączem wielkości 32

CoroThread 266 Toczenie gwintów zewnętrznych CoroThread 266 Toczenie gwintów wewnętrznych. CoroTurn SL do szybkiej wymiany ze złączem wielkości 32 CoroTurn SL Content Zastosowania Wprowadzenie Produkty Przegląd Głowice wymienne Obróbka zewnętrzna Trzonki i wymienne głowice wytaczaków Obróbka wewnętrzna Trzonki i wymienne głowice wytaczaków Głowice

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

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

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz. II KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe rozwiązania CoroMill

Wyjątkowe rozwiązania CoroMill Wyjątkowe rozwiązania CoroMill CoroMill Państwa pierwszy wybór Od początku swojego istnienia system CoroMill kształtował świat obróbki frezarskiej. Dzięki charakterystycznym cechom, jak geometrie płytek

Bardziej szczegółowo

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD QM - MAX Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD Właściwości produktu 1) Wysoka produktywność poprzez zastosowanie wielu ostrzy 2) Możliwość stosowania wysokich

Bardziej szczegółowo

Modułowe systemy narzędziowe. typu Coromant Capto, Coromant EH i CoroTurn SL

Modułowe systemy narzędziowe. typu Coromant Capto, Coromant EH i CoroTurn SL Modułowe systemy narzędziowe typu Coromant Capto, Coromant EH i CoroTurn SL Zoptymalizowane zestawy z użyciem standardowych elementów Czy dla każdej obrabiarki, przedmiotu i obrabianej powierzchni konieczne

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do efektywnego przecinania i toczenia rowków

Narzędzia do efektywnego przecinania i toczenia rowków Narzędzia do efektywnego przecinania i toczenia rowków Przeznaczone specjalnie do odcinania CoroCut QD jest najbardziej wytrzymałym i zaawansowanym systemem do przecinania i toczenia rowków na rynku. Doskonale

Bardziej szczegółowo

Ceramiczne materiały narzędziowe. Inteligentna i produktywna obróbka superstopów

Ceramiczne materiały narzędziowe. Inteligentna i produktywna obróbka superstopów Ceramiczne materiały narzędziowe Inteligentna i produktywna obróbka superstopów Skrawanie ostrzami ceramicznymi Zastosowania Ceramiczne gatunki płytek wieloostrzowych mogą być stosowane w szerokim zakresie

Bardziej szczegółowo

Modułowy system narzędziowy Coromant EH

Modułowy system narzędziowy Coromant EH Modułowy system narzędziowy Coromant EH Bogaty wybór narzędzi do obróbki małych średnic Dotarcie do trudno dostępnych powierzchni przedmiotów i tworzenie możliwie krótkich i kompaktowych zespołów narzędzi

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

Szybka wymiana narzędzi do centrów tokarskich

Szybka wymiana narzędzi do centrów tokarskich Szybka wymiana narzędzi do centrów tokarskich Maksymalna oszczędność czasu Jeśli zależy Państwu na zoptymalizowaniu czasu maszynowego, warto zainwestować w szybkowymienne mocowanie narzędzi. Dzięki funkcji

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

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce AKTUALNOŚCI Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali 3025 2014.01 B194P Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali Płytki z cermetalu

Bardziej szczegółowo

CoroMill 390 Frezy palcowe z płytkami o wielkości 07 Płytki w gatunku GC1130 do obróbki stali

CoroMill 390 Frezy palcowe z płytkami o wielkości 07 Płytki w gatunku GC1130 do obróbki stali CoroMill 390 Frezy palcowe z płytkami o wielkości 07 Płytki w gatunku GC1130 do obróbki stali Nowe frezy palcowe o małych średnicach, wyposażone w płytki o wielkości 07, sprawiają, że najwyższej wydajności

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze nowości narzędziowe w ofercie Sandvik Coromant

Najważniejsze nowości narzędziowe w ofercie Sandvik Coromant Najważniejsze nowości narzędziowe w ofercie Sandvik Coromant Nowe geometrie ISO S - toczenie materiałów HRSA i tytanu Dzięki prostym wytycznym dotyczącym doboru narzędzia względem wszystkich wymagań związanych

Bardziej szczegółowo

Obróbka zgrubna. Obróbka wykańczająca/ kształtowa. Aluminium. Wskazówki odnośnie wykorzystania. FREZOWANIE CoroMill dla każdego zastosowania

Obróbka zgrubna. Obróbka wykańczająca/ kształtowa. Aluminium. Wskazówki odnośnie wykorzystania. FREZOWANIE CoroMill dla każdego zastosowania FREZOWAIE Coroill dla każdego zastosowania Wskazówki odnośnie wykorzystania Coroill 245 Coroill 200 Obróbka zgrubna Coroill 390 Coroill 245 Obróbka wykańczająca/ kształtowa Coroill 210 Coroill 300 Coroill

Bardziej szczegółowo

Silent Tools TM Produktywna obróbka z użyciem smukłych narzędzi

Silent Tools TM Produktywna obróbka z użyciem smukłych narzędzi Silent Tools TM Produktywna obróbka z użyciem smukłych narzędzi Koncentracja na ograniczeniu drgań Podatność na drgania stanowi stałe zagrożenie dla produktywności i bezpieczeństwa obróbki, szczególnie

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

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD QM - MAX Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD Właściwości produktu 1) Wysoka produktywnośćpoprzez zastosowanie wielu ostrzy 2) MoŜliwośćstosowania wysokich prędkości

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

GC1130 gatunek płytek do frezowania stali

GC1130 gatunek płytek do frezowania stali GC1130 gatunek płytek do frezowania stali Ewolucja frezowania stali Zyskaj spokój dzięki płytkom Zertivo w gatunku GC1130 Problemy z wykruszeniami ostrzy lub złuszczaniem się pokrycia mogą zmniejszać trwałość

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

Instrukcja użytkownika. Silent Tools. do zastosowań tokarskich

Instrukcja użytkownika. Silent Tools. do zastosowań tokarskich Instrukcja użytkownika Silent Tools do zastosowań tokarskich Wprowadzenie Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie Państwu korzystanie z wytaczaków z tłumieniem drgań (Silent Tools), aby osiągnąć możliwie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

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

SPOTLIGHT 2018 METRYCZNY

SPOTLIGHT 2018 METRYCZNY SPOTLIGHT 2018 METRYCZNY Profesionalne rozwiazania do toczenia i frezowania gwintów Innowacyjne rozwiązania do toczenia rowków i toczenia wzdłużnego www.vargus.pl Toczenie gwintów Oprawki zewnętrzne z

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

NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE FIRMY SANDVIK COROMANT. Narzędzia tokarskie

NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE FIRMY SANDVIK COROMANT. Narzędzia tokarskie NARZĘZA SKRAWAJĄ RMY SANVK OROMANT Narzędzia tokarskie TOZN OÓLN RZNAN TOZN ROWKÓW TOZN WNTÓW NARZĘZA WLOUNKYJN UWYTY NARZĘZOW AATRY O ZASTOSOWAŃ TOKARSK 2015 Toczenie ogólne Sandvik oromant oferuje narzędzia

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

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 5 Temat zajęć: Dobór narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania Prowadzący: mgr inż. Łukasz Gola, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ProGroove. Toczenie rowków i przecinanie z zastosowaniem systemu ProGroove. Właściwości i zalety: WWW.WIDIA.COM

ProGroove. Toczenie rowków i przecinanie z zastosowaniem systemu ProGroove. Właściwości i zalety: WWW.WIDIA.COM Toczenie rowków i przecinanie z zastosowaniem systemu ProGroove Właściwości i zalety: Jednoostrzowe płytki do to toczenia rowków i przecinania. Oferowane w formie oprawki lub listwy do przecinania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

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

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

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej TOOLS NEWS B45P Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej Przeznaczony specjalnie do obróbki cięzkiej stali nierdzewnych i stopowych. // HM/HX/ HV/HR Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej //

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

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

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

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

CoroDrill 880 Płytki do metali nieżelaznych

CoroDrill 880 Płytki do metali nieżelaznych CoroDrill 880 Płytki do metali nieżelaznych 1 TENDENCJA: Mniejszy ciężar oznacza mniej zużytego paliwa Zmniejszenie ciężaru obiektu sprawia, że do uzyskania danej wartości przyspieszenia potrzeba mniej

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

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

Biała księga. Wykorzystanie zalet podawania chłodziwa przy przecinaniu i toczeniu rowków

Biała księga. Wykorzystanie zalet podawania chłodziwa przy przecinaniu i toczeniu rowków Biała księga Wykorzystanie zalet podawania chłodziwa przy przecinaniu i toczeniu rowków Mówiąc krótko, wśród prac wykonywanych w warsztacie przecinanie i obróbka rowków na tokarkach raczej nie należą do

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

1. Podstawowe informacje o gwintach. Metody obróbki gwintów Toczenie gwintów kontra frezowanie gwintów Toczenie gwintów Frezowanie gwintów

1. Podstawowe informacje o gwintach. Metody obróbki gwintów Toczenie gwintów kontra frezowanie gwintów Toczenie gwintów Frezowanie gwintów Spis treści Wprowadzenie 2 1. Podstawowe informacje o gwintach 3 PRZEWODNIK Gwintowanie Frezowanie i toczenie gwintów 2. Zastosowania Metody obróbki gwintów Toczenie gwintów kontra frezowanie gwintów Toczenie

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

Promocja. Seria MFH - MFPN - MRX - DRA - DRX - CA3 - KGD - KGDI

Promocja. Seria MFH - MFPN - MRX - DRA - DRX - CA3 - KGD - KGDI Promocja Seria MFH - MFPN - MRX - DRA - DRX - CA3 - KGD - KGDI 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

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

Narzędzia i rozwiązania tokarskie Sandvik Coromant. Najkrótsza droga do produktywnego toczenia

Narzędzia i rozwiązania tokarskie Sandvik Coromant. Najkrótsza droga do produktywnego toczenia Narzędzia i rozwiązania tokarskie Sandvik Coromant Najkrótsza droga do produktywnego toczenia Rozwiązania zwiększające konkurencyjność Opierając się na naszej szerokiej wiedzy z dziedziny obróbki skrawaniem

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji

Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji _ KOMPETENCJA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji Rozwiązania narzędziowe Wytaczanie zgrubne i dokładne Walter

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

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

WSZECHSTRONNOŚĆ T9315 T9325 NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T9300 Z POWŁOKAMI MT-CVD.

WSZECHSTRONNOŚĆ T9315 T9325 NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T9300 Z POWŁOKAMI MT-CVD. WSZECHSTRONNOŚĆ www.pramet.com NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T93 Z POWŁOKAMI MT-CVD P M NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T93 Przedstawiamy nową generację materiałów skrawających UP!GRADE do toczenia z serii

Bardziej szczegółowo

Zestawy startowe narzędzi. do nowych obrabiarek

Zestawy startowe narzędzi. do nowych obrabiarek Zestawy startowe narzędzi do nowych obrabiarek Zadbaj o narzędzia do swojej obrabiarki! Nowa obrabiarka to poważna inwestycja, której szybki zwrot jest zawsze mile widziany. Aby ułatwić rozruch nowej obrabiarki,

Bardziej szczegółowo

dla zapewnienia najwyższej elastyczności.

dla zapewnienia najwyższej elastyczności. Kompetencje w zakresie produktów _ KOMPETENCJA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Frezowanie ConeFit TM dla zapewnienia najwyższej elastyczności. WALTER PROTOTYP ConeFit modułowy system do frezowania SYSTEM NARZĘDZIOWY

Bardziej szczegółowo

ASX400 AKTUALNOŚCI. Stabilne frezowanie odsadzeń, nawet przy dużym obciążeniu narzędzia. B023P

ASX400 AKTUALNOŚCI. Stabilne frezowanie odsadzeń, nawet przy dużym obciążeniu narzędzia. B023P AKTUALNOŚCI 2014.01 Update B023P Głowica do frezowania odsadzeń, z płytkami mocowanymi na wkręty ASX400 Stabilne frezowanie odsadzeń, nawet przy dużym obciążeniu narzędzia. Oferta obejmuje nowe gatunki

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania obróbka otworów

Nowe rozwiązania obróbka otworów P K M N S H NARZĘDZIA DO FAZOWANIA Nowe rozwiązania obróbka otworów P M S H Możliwość zastosowania FREZY DO ZAOKRĄGLEŃ w wielu maszynach frezarki tokarki wiertarki P K M N S H P M POGŁĘBIACZE 4 W 1 NAWIERTAKI

Bardziej szczegółowo

MFK MFK. Dwustronna płytka o geometrii usprawniającej skrawanie w celu wyeliminowania drgań. Wysoce wydajna wielokrawędziowa obróbka żeliwa

MFK MFK. Dwustronna płytka o geometrii usprawniającej skrawanie w celu wyeliminowania drgań. Wysoce wydajna wielokrawędziowa obróbka żeliwa Wysoce wydajna wielokrawędziowa obróbka żeliwa Dwustronna płytka o geometrii usprawniającej skrawanie w celu wyeliminowania drgań 1 zdatnych krawędzi tnących na płytkę. Mocna krawędź o niskich siłach skrawania.

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

PRZECINANIE I TOCZENIE ROWKÓW

PRZECINANIE I TOCZENIE ROWKÓW PRZNN TOZN ROWKÓW Wprowadzenie 2 ZSTOSOWN Najważniejsze informacje Obróbka zewnętrzna Obróbka wewnętrzna Rozwiązywanie problemów 3 12 38 47 PROUKTY orout 1- i 2-ostrzowy 50 orout 3-ostrzowy 52 T-Max Q-ut

Bardziej szczegółowo

specjalna oferta DO ekonomicznego frezowania

specjalna oferta DO ekonomicznego frezowania specjalna oferta DO ekonomicznego frezowania Szeroki zakres frezów o kącie 90 stopni - TN 10 KUP 10 PŁYTEK NA GNIAZDO I OTRZYMAJ FREZ ZA 1 ZŁ Oferta ważna w terminie: 01.09-31.12.2018 www.dormerpramet.com

Bardziej szczegółowo

Podnieś rentowność produkcji

Podnieś rentowność produkcji CoroDrill 880 Podnieś rentowność produkcji Wiertła na płytki wymienne są rozwiązaniem efektywnym pod względem kosztów, a wzmocnione wiertła CoroDrill 880 mogą istotnie zwiększyć opłacalność produkcji.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Indeks Narzędzia... 2. Toczenie gwintów Indeks... 5. Toczenie gwintów. Toczenie gwintów, MDT. Toczenie gwintów, MDT Indeks...

Spis treści. Indeks Narzędzia... 2. Toczenie gwintów Indeks... 5. Toczenie gwintów. Toczenie gwintów, MDT. Toczenie gwintów, MDT Indeks... Spis treści Indeks Narzędzia........................................ 2 Płytki............................................ 3 Toczenie gwintów Indeks........................................... 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE GWINTÓW. ZASTOSOWANIA Najważniejsze informacje PRODUKTY. Toczenie gwintów. Gwinty zewnętrzne Gwinty wewnętrzne Rozwiązywanie problemów

TOCZENIE GWINTÓW. ZASTOSOWANIA Najważniejsze informacje PRODUKTY. Toczenie gwintów. Gwinty zewnętrzne Gwinty wewnętrzne Rozwiązywanie problemów TOZN WNTÓW Wstęp 2 ZSTOSOWN Najważniejsze informacje 3 kontra frezowanie gwintów ogólne wskazówki winty zewnętrzne winty wewnętrzne Rozwiązywanie problemów 8 10 22 28 34 PROUKTY orothread 266 T-Max U-Lock

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

Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śrubowej Czas obróbki. fn = vf (mm/obr.) n. fn: Posuw na obrót (mm/obr.) vf : Posuw na minutę (mm/min)

Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śrubowej Czas obróbki. fn = vf (mm/obr.) n. fn: Posuw na obrót (mm/obr.) vf : Posuw na minutę (mm/min) Główne wzory w odniesieniu do wiercenia Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śruowej Czas oróki vc = π D n (m/min) 000 vc : Prędkość skrawania (m/min) n : Oroty na minutę (min - ) π : icza Pi (.) Md = KD²

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

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

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

TOCZENIE FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE. Nowe narzędzia skrawające i rozwiązania 13.1. CoroPak

TOCZENIE FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE. Nowe narzędzia skrawające i rozwiązania 13.1. CoroPak TOCZENIE FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Nowe narzędzia skrawające i rozwiązania CoroPak 13.1 Pomoc przy zamawianiu nowych narzędzi... www.sandvik.coromant.com Katalogi Nowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Procesów Technologicznych

Projektowanie Procesów Technologicznych Projektowanie Procesów Technologicznych Temat Typ zajęć Dobór narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania projekt Nr zajęć 5 Rok akad. 2012/13 lato Prowadzący: dr inż. Łukasz Gola Pokój: 3/7b bud.6b tel.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

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

2 Wybierz geometrię płytki i jej gatunek.

2 Wybierz geometrię płytki i jej gatunek. PARTNG AND GROOVNG ow to choose the right tool for parting and grooving Jak dobrać właściwe narzędzie do przecinania i toczenia rowków Jak dobrać właściwe narzędzie do przecinania i toczenia rowków? 1

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania do tytanu

Rozwiązania do tytanu Wręgi lotnicze Rozwiązania do tytanu Dla zapewnienia skutecznej obróbki Cztery klucze do osiągnięcia sukcesu w obróbce tytanu Tytan słynie z trudności, jakie stwarza podczas obróbki. Możliwości skrawania

Bardziej szczegółowo

Rajmund Rytlewski, dr inż.

Rajmund Rytlewski, dr inż. Rajmund Rytlewski, dr inż. starszy wykładowca Wydział Mechaniczny PG Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji p. 240A (bud. WM) Tel.: 58 3471379 rajryt@mech.pg.gda.pl http://www.rytlewski.republika.pl

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

Naucz się kochać przecinanie i toczenie rowków

Naucz się kochać przecinanie i toczenie rowków Naucz się kochać przecinanie i toczenie rowków i korzystaj z optymalnych warunków produkcji dzięki inteligentnym i oszczędnym rozwiązaniom Będąc specjalną kategorią procesów toczenia, wymagającą wykonania

Bardziej szczegółowo

TMS System frezowania gwintów Zastosowanie i informacje techniczne

TMS System frezowania gwintów Zastosowanie i informacje techniczne Zastosowanie i informacje techniczne Poniżej podano kilka metod frezowania gwintów (kierunki robocze) UWAGA: Frezowanie współbieżne zapewnia mniejsze siły skrawania, lepsze łamanie wiórów, wyższą jakość

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

PRZECIĄGACZE.

PRZECIĄGACZE. Wzrost produktywności Poprawa jakości Bezkonkurencyjność Przepychacze Przeciągacze śrubowe Przeciągacze okrągłe Przeciągacze wielowypustowe Przeciągacze wielowypustowe o zarysie ewolwentowym Przeciągacze

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 WYTACZANI ak wybrać narzędzie wytaczarskie ak wybrać narzędzie wytaczarskie 1 Zdefiniowanie

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

UNI UNIWERSALNE EKONOMICZNE NIEZAWODNE. Wiertła pełnowęglikowe HPC FORMAT GT. OBOWIĄZUJE DO r. 4,5.

UNI UNIWERSALNE EKONOMICZNE NIEZAWODNE. Wiertła pełnowęglikowe HPC FORMAT GT. OBOWIĄZUJE DO r. 4,5. D1 UNI UNIWERSALNE EKONOMICZNE NIEZAWODNE Wiertła pełnowęglikowe HPC FORMAT GT 5,1 5,1 www.format-quality.com Gültig bis 30.04.2021 4,5 99,15 15,20 OBOWIĄZUJE DO 30.04.2021 r. Idealne do uniwersalnych

Bardziej szczegółowo

Optymalny frez do obróbki wykańczającej

Optymalny frez do obróbki wykańczającej Rozszerzony asortyment Frezy palcowe kuliste z płytkami wieloostrzowymi do obróbki wykańczającej Frezy palcowe z płytkami wymiennymi z promieniem naroża do obróbki wykańczającej Wersja 2011.2 B065PL SRF

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne

Informacje ogólne Spis treści Informacje ogólne... 2-3 Seco Feedmax Universal Informacje techniczne... 4-7 SD1103... 8-11 SD1103A... 12-15 SD1105A... 16-20 Parametry skrawania... 21 Przeostrzanie i rozwiązywanie problemów...

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

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