HSC-Schlichtfräser aus VHM - Exotische Werkstoffe Carbide HSC Finishing End Mills - Exotic Materials

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1 HSC-Schlichtfräser aus VHM - Exotische Werkstoffe Carbide HSC Finishing End Mills - Exotic Materials DE: Schlichtfräser für exotische Werkstoffe Titan-, Nickel-, Kobalt-Legierungen Hohe Laufruhe und beste Oberflächen Eckradien an den Schneiden Freistellung nach der Schneide Oberfläche X5.Cut beschichtet D l1 l2 d2 VHM Carb DIN 6527L X5 Cut mit Radius EN: Finishing operations in exotic materials Titanium-, nickle- and cobalt-alloys Vibration free milling, excellent finish With corner radius on the cutting edges Back clearance after cutting edge With X5.Cut coating r d3 Ni Co Titan H 10 DIN6535 HA z: 4-8 HSC Spezielle Schnittdaten auf Seite Z 27 ØD h9 Ød2 h6 Ød3 z r Radius L l1 l2 Art. No. Stk/pce Euro ,2 4 2, , ,0 4 2, , ,0 6 3, , ,0 8 4, ,10

2 Ni/Co Ti < 900 N/mm² > 900 N/mm² < 900 N/mm² > 900 N/mm² v c m/min X5.Cut fz = mm/u Operation ø10 ø12 ø16 ø20 ø25 ø32 ap:0,03xø ae:1xømax 0,060 0,060 0,090 0,120 0,150 0,180 ap:0,05xø ae:1xømax 0,030 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 ap:0,03xø ae:1xømax 0,060 0,060 0,090 0,120 0,150 0,180 ap:0,05xø ae:1xømax 0,030 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 ap:0,03xø ae:1xømax 0,100 0,110 0,130 0,140 0,160 0,180 ap:0,05xø ae:1xømax 0,070 0,080 0,090 0,100 0,110 0,130 ap:0,03xø ae:1xømax 0,100 0,110 0,130 0,140 0,160 0,180 ap:0,05xø ae:1xømax 0,070 0,080 0,090 0,100 0,110 0,130

3 Fräser - Geometrie und Definitionen A B C D E F G Schneidenecke Hauptschneide Nebenschneide Freiflächenfase der Hauptschneide Freifläche der Hauptschneide Freifläche der Nebenschneide Spannut Freiwinkel Die Größe der Winkel richtet sich nach dem zu bearbeitenden Werkstoff Keilwinkel Spanwinkel Durch den Winkel zwischen Schneidenlinie und Längsachse des Fräsers ist ein Maß für die Steigung (Drall) gegeben. Damit auch bei Fräsern mit kleiner Zähnezahl (weiche Werkstoffe) mehrere Zähne gleichzeitig schneiden, muss der Drallwinkel entsprechend größer gewählt werden als bei Fräsern mit großer Zähnezahl (härtere Werkstoffe). Fehlerbehebung beim Fräsen 1 Ausbrüche der Schneiden 7 Spanstau 2 Verschleiß der Schneiden 8 Vibrationen, Rattern 3 Kolkverschleiß 9 Schlechte Oberflächengüte 4 Werkzeugbruch 10 Werkstückausbruch 5 Verschleiß der Freiflächen 11 Überlastung der Maschine 6 Aufbauschneide Probleme Fehlerbehebung Mangelnde Stabilität der Maschine Vorschub erhöhen Vorschub verringern 1-8 Stabilität des Werkstücks Kühlmittel/Kühlmitteldruck prüfen Schnitttiefe verringern Schnittgeschwindigkeit verringern 9 Drallwinkel erhöhen Verschleißfestigkeit des Hartmetalls erhöhen 9 Zähnezahl erhöhen Auskraglänge verkürzen Schnittgeschwindigkeit erhöhen 1-2 Schneidphase erhöhen Z 37

4 Anwendungen für Fräserwerkzeuge Besäumen - Konturfräsen Eckfräsen Nutenfräsen Stirn- und Planfräsen Große Schnitttiefe ap Geringere Bearbeitungsbreite ae Große Schnitttiefe ap Geringe Bearbeitungsbreite ae Bearbeitungsbreite DCx1 Schnitttiefe ap = DCx1 Geringe Schnitttiefe ap Bearbeitungsbreite bis DCx1 Bohren Schräg eintauchen Zeilenfräsen (Vorfräsen) Tauchfräsen Bearbeitung nur in Z Eintauchen in Z in einem Winkel Wirtschaftlicher als Bohren Bohren in Z Dann Linearbearbeitung Durch Bohrbearbeitung in Z tiefe Nuten vorbearbeiten Kopierfräsen Kopierfräsen Zirkularfräsen Umfang-Zirkularfräsen Geringe Spanquerschnitte mit großen Radiuswerkzeugen Geringe Spanquerschnitte mit großen Radiuswerkzeugen Borbearbeitung mit zirkularer Zustellung in Z Außenbearbeitung mit zirkularer Zustellung in Z Fräsertypen, Anwendungsgebiete und Eigenschaften Typ Anwendungsgebiete Oberflächengüten Materialabnahme N Schlichtverzahnung mit Spiralsteigung 30 Zerspanung von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen, für kurzspanende NE-Metalle bzw. Materialien bis N/mm² Festigkeit bei HSS-Fräsern NF Flache Schrupp-/Schlichtverzahnung Zerspanung von normalen Werkstoffen bis ca N/mm² Festigkeit bei HSS-Fräsern NR Normale Schrupp-Kordelverzahnung Zerspanung von normalen Werkstoffen bis ca N/mm² Festigkeit bei HSS-Fräsern N/mm² Festigkeit bei VHM-Fräsern NRf Feine Schrupp-Kordelverzahnung Zerspanung von Werkstoffen mit höherer Festigkeit bis ca N/mm² Festigkeit bei HSS-Fräsern W Schlichtverzahnung mit Spiralsteigung 45 Zerspanung von weichen Werkstoffen wie Aluminium, Aluminium-Legierungen und NE-Metalle bis ca N/mm² Festigkeit WR Grobe Schrupp-Kordelverzahnung Zerspanung von Aluminium, NE-Metallen und weichen Stählen bis ca N/mm² Festigkeit WX Pyramidenverzahnung Ein spezielles Schleifverfahren kombiniert polierte Spannuten und extrem scharfe Schneidkanten. Dies führt zu geringen Reibungskoeffizienten und hoher Schnitthaltigkeit. Hauptsächlich für die Bearbeitung von CFK und GFK ausgelegt, bieten wir 3 verschiedene Profiltypen - Fein, Mittel, Grob - sowie 3 verschiedene Stirnverzahnungen zum Bohren, Stirnfräsen und Besäumen. WL Linksspirale, rechtsschneidend Spanabfuhr nach unten. Werkzeug wird angepresst. Ausreichend Schlichten ggf. nötig Geringe bis große H Schlichtverzahnung mit hoher Spiralsteigung 55 Zerspanung von gehärteten Werkstoffen (HSC-Bearbeitung) und Hartguss bis ca HRC Festigkeit HRf UT Extra feine Schrupp-Kordelverzahnung Zerspanung von Werkstoffen mit höherer Festigkeit bis ca N/mm² Festigkeit bei HSS-Fräsern Ungleiche Teilung Durch sie kann vibrationsfrei gearbeitet werden. Im Vergleich zu Standardfräsern sind höhere Vorschübe möglich. Schruppen und Schlichten möglich Z 38

5 Gleichlauffräsen Down milling Die Drehrichtung des Fräsers und der Vorschub des Werkstücks gehen in die gleiche Richtung. Beim Eintauchen des Fräsers wird das Material mit der größten Spandicke abgetragen und beim Verlassen des Material ist die Spanstärke am geringsten. Wichtigste Merkmale: - Verringerung der Vibrationen - Hohe Oberflächengüte - Längere Haltbarkeit der Schneiden - Möglichkeit, eine größere Schnittgeschwindigkeit zu verwenden Gegenlauffräsen Up milling Die Drehrichtung des Fräsers und der Vorschub des Werkstücks gehen in entgegengesetzter Richtung. Beim Eintauchen des Fräsers wird das Material mit der geringsten Spandicke abgetragen und beim Verlassen des Material ist die Spanstärke am größten. Wichtigste Merkmale: - Stärkere Vibrationen infolge der Zunahme der Schnittkraft - Geringere Haltbarkeit des Fräsers infolge der stärkeren Reibung der Schneiden im ersten Arbeitsabschnitt - Die vertikale Komponente der Schnittkraft führt zum Abheben des Werkstücks vom Tisch. HSC - High Speed Cutting Hochgeschwindigkeitsfräsen bedeutet Verringerung der Bearbeitungszeiten und der Fertigungskosten, unter Verwendung von hohen Schnittgeschwindigkeiten und von sowohl radial als auch axial relativ reduzierten Schnitttiefen. Die HSC-Fräser weisen eine besonders optimierte Geometrie auf und werden mit Extrafeinkorn-Hartmetall hergestellt. Ratschläge für die HSC-Bearbeitung Wir empfehlen soweit wie möglich den Schnitt auf Zug. Den größten Span erhält man über die optimale Schnittgeschwindigkeit. Das Gleichlauffräsen ist qualitativ besser als das Gegenlauffräsen. Man erreicht eine bessere Oberflächenrauheit, weniger Geräusche und eine höhere Standzeit der Werkzeuge. Man sollte den Fräser möglichst leicht in die Richtung des Vorschubs neigen, um die Bearbeitung im Zentrum des Werkzeugs zu vermeiden, wo die Schnittgeschwindigkeit gleich 0 ist. Die ideale Neigung ist 15 in Vorschubrichtung und erlaubt dem Fräser mit einer Schnittgeschwindigkeit von 80% der möglichen Höchstgeschwindigkeit zu arbeiten, bezogen auf den nominalen Durchmesser des Fräsers. Keine senkrechten Tauchschnitte im Werkstück durchführen; wir schlagen spiralförmige oder Rampenbewegungen vor. Z 39

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