TECHNISCHE INFORMATIONEN
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- Theresa Albrecht
- vor 8 Jahren
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1 TECHNISCHE INFORMATIONEN Vorschubswerte und Zeitberechnung Einfach und problemlos lässt sich dies mit dem Rechenprogramm HCT bewältigen. Wir empfehlen die Schnittdaten mit diesem Programm zu ermitteln, weil nur so die hohe Zerspanungsleistung und Standzeit der HORN- Zirkularfräser erreicht werden kann. Grundlagen der Berechnung finden Sie auf den nachfolgenden Seiten dargestellt. HCT (HORN Circular Technology) - sicher und schnell - Ihre Schnittdaten für das Zirkularfräsen von Innen- und Außennuten sowie das Fräsen von Linearnuten. Systemvorraussetzung ab Windows 95. Lieferbar auf CD-ROM. GRUNDLEGENDE HINWEISE Auskraglänge des Fräsers Wählen Sie die Aufnahmen oder die Fräserschäfte so kurz wie möglich und prüfen Sie den Rund- und Planlauf der Werkzeuge. Große Schnittbreiten kombiniert mit hoher Auskraglänge erfordern oftmals technische Maßnahmen wie Schnittaufteilung, um das gewünschte Fräsergebnis zu erreichen. Durchmesser des Fräsers Rechnerisch ergeben möglichst dem Bohrungs-Ø angenäherte Fräserdurchmesser die kleinste Fräsermittelpunktsbahn, damit extrem hohe Vorschübe auf der Fräsermittelpunktsbahn und kurze Bearbeitungszeiten. Oftmals wird aber der Durchmesser von den Werkstückgegebenheiten bestimmt. Anzugsmoment der Spannschrauben Wir empfehlen zur Einhaltung der vorgegebenen Anzugsmomente Drehmomentschlüssel zu verwenden. Zusätzliche Gleitmittel wie upferpaste dürfen nicht verwendet werden, weil diese die vorgegebenen Momente verfälschen. Alle Schrauben sind bereits mit Gleitmittel versehen. M d 1
2 TECHNISCHE INFORMATIONEN Fräsrichtung HORN-Zirkularfräswerkzeuge sind rechtsschneidend. Es wird empfohlen, wie bei Hartmetall-Werkzeugen üblich, im Gleichlauf zu fräsen. Eintauchen in das Werkstück Einfahrschleife > 45 Einfaches radiales Eintauchen erregt aufgrund des hohen Umschlingungswinkels oftmals Schwingungen, die sich beim Nutfräsen bis zum Erreichen des Nutgrundes nicht mehr beruhigen. Empfohlen wird deshalb unter 45 bis 180 in einer Einfahrschleife auf Nuttiefe zu fräsen. Die ermittelten Vorschubswerte beziehen sich zwar auf die volle Frästiefe, werden aber auch beim Einfahren beibehalten. Bohrungsfräsen oder Auskammern durch Helixinterpolation Die Schneidplatten der HORN-Zirkularfräswerkzeuge sind mit einer runden Spanleitstufe ausgeführt, dies bedingt ab einer Schnitttiefe von 2 mm in axialer Richtung einen negativen Schnitt. Fräser mit Standardgeometrien sind bei Helixinterpolation auf eine Schnitttiefe von max. 2 mm begrenzt. Größere Schnitttiefen sind nur mit Sondergeometrien erreichbar. Aus Zeitgründen empfiehlt sich diese Vorgehensweise aber kaum. 2
3 TECHNISCHE INFORMATIONEN Einschneidige Fräswerkzeuge Durch außermittiges Einfahren bei Spindeln mit definiertem Spindelstopp können Fasen oder Anspiegelungen durchgeführt werden, bei denen die Bohrung kleiner ist als der Schneidkreis des Fräsers. Solche Einschneider können keinen Rund- und Planlauffehler haben. Gewindefräsen Mit HORN-Zirkulargewindefräsern werden bei voller Frästiefe die Gewindegänge einzeln abgefahren. Dabei ergeben sich Gewinde mit hoher Zylindrizität, besonders in hochfesten Werkstoffen. In Sacklochbohrungen empfiehlt es sich vom Bohrungsgrund nach außen zu arbeiten. Damit vermeidet man das Auffahren auf Späne und vermindert die Gefahr der Beschädigung des Werkzeugs. Als Faustformel beim Gewindefräsen gilt: Das Werkzeug darf nicht größer sein als 70% des erndurchmessers, ansonsten schneidet das Werkzeug in den Gewindegängen nach. 3
4 TECHNICAL INFORMATION Feed rates and time calculation It is simple and easy to calculate your speed and feeds using HORN'S HCT programme. We recommend that you calculate the cutting data with this programme as it will provide you with the best cutting performance and results. Basic features of the calculations can be found on the follwing pages. HCT (HORN Circular Technology) - safe and fast - Your cutting data for groove milling by circular interpolation of internal and external grooves as well as groove milling of linear grooves. System requirements from Windows 95. Available on CD-ROM. BASIC RECOMMENDATIONS Overhang of the milling cutter Select the shortest possible clamping device and milling shank, to control the runout tolerance of the tools. Large cutting widths in combination with long overhangs require specific manufacturing methods such as dividing the cutting width to achieve the best possible cutting result due to reduced cutting forces. Diameter of the milling cutter When using a large diameter cutter, whose relationship is close to the bore diameter, manufacturing cycletime can be reduced, due to the smaller center of rotation and higher feed rates. Many times the rotation of the milling cutter center will be defined by the parameters of the workpiece and the whole application setup. Clamping torque of the screws We recommend to use a torque screw driver to achieve the indicated torque values per insert and tool type. Additional additives such as copper paste are not permitted. This will have a negative effect and change the clamping forces. All clamping screws are already coated with additives. M d 4
5 TECHNICAL INFORMATION Milling direction Most HORN milling tools are right handed, and it is recommended to use them with the climb milling process as this is generally recommend for carbide tools. Milling entry into the workpiece Ramp angle > 45 A simple radial entry of the milling cutter creates a very long contact angle which leads to vibrations which will not disappear for the rest of the milling operation and are visual on the bottom of the groove. It is recommended to enter the groove with a ramp angle of 45 up to 180 to the maximum depth of cut. The calculated cutting data refers to the milling condition when the insert is in the full cut but can be also used for the entry loop. Bore milling and offset milling by helical interpolation HORN milling inserts are manufactured with a round chip breaker. This means that beyond a depth of cut of 2 mm in axial direction the insert gets a negative cutting angle. Milling inserts are limited to a depth of cut of 2 mm when used for helical interpolation. Larger depths of cut can only be produced when choosing special chip breakers. Please contact us in case of any further questions. 5
6 TECHNICAL INFORMATION Sinlge edged inserts When entering through a bore off centre and without rotating it is possible to generate back chamfers and flats with inserts having a larger cutting diameter than the bore diameter. Single edged cutters have no run out tolerance. Thread milling With HORN thread milling inserts the thread profile is generated in one full cut to the profile depth of the thread. This produces threads with minimal taper especially in high alloyed steels. In blind holes it is recommended to mill from the bottom to the top. Otherwise there is the risk of damaging the tool because of milling into chips at the bottom of the blind hole. A general recommendation for thread milling: The milling cutter diameter should not exceed 70% of the minor diameter of the thread. Otherwise recutting of the profile occurs which could bring the whole thread out of tolerance. 6
7 AUSWAHL DER HM-SORTEN CHOICE OF CARBIDE GRADES Verschleißfestigkeit / Wear resistance Schnittgeschwindigkeit / Cutting speed Synthetische Schneidstoffe Synthetic cutting-tool material PD10 PD20 Zähigkeit / Toughness Vorschub / Feed rate 01 CB10 CB N 30 NE-Metalle Non ferrous metals S Warmfeste Werkstoffe High temp. alloys gehärtete Werkstoffe Hardened materials ergänzende Sorten supplementary grades H35 TH35 TI25 H54 TA45 TI25 H54 TA45 TA46 HM-Sorten/Carbide grades unbeschichtet beschichtet uncoated coated MG12 TI25 MG12 TN35 TH35 H AS45 Verschleißfestigkeit / Wear resistance Schnittgeschwindigkeit / Cutting speed HM-Sorten/Carbide grades Hauptsorten Main selection Zähigkeit / Toughness Vorschub / Feed rate TN35 TN35 AS45 MG12 AS45 AS45 MG12 P Stahl Steel M Rostfreier Stahl Stainless steel Grauguss Grey cast iron 7
8 NUTFRÄSEN (Zirkular) GROOVE MILLING by circular interpolation FRÄSEN GERADER NUTEN - AUSSEN MILLING OF A LINEAR GROOVE - EXTERNAL s z = h m 2r a r s = n z s z mm/min Cos φ = r2 + [R + r - a r ] 2 - R 2 φ 2r [R + r - a r ] L = ϖ 2r φ mm 360 Eingriffslänge Length of cut t = A T n z A z min Gesamt-Zerpanzeit (für A T ) Time for cut (for A T ) A Z = L h m mm 2 Spandicke Area of chip s' 1 = ϖ 2 (R+r-a r ) mm/min t Vorschubgeschwindigkeit der Fräsmittelpunktsbahn Feed rate of tool centre A T = ϖ [R 2 -(R-a r ) 2 ] mm 2 Insgesamt zu zerspanende Fläche Area of groove section s' 2 = s' 1 R - a r R + r - a r mm/min Vorschubgeschwindigkeit der Schneide (Nutgrund-Ø) Feed rate of tool tip 8 HCT (HORN Circular Technology) - sicher und schnell - Ihre Schnittdaten für das Zirkularfräsen von Innen- und Außennuten sowie das Fräsen von Linearnuten. Systemvorraussetzung ab Windows 95. Lieferbar auf CD-ROM.
9 NUTFRÄSEN (Zirkular) GROOVE MILLING by circular interpolation INNENNUTENFRÄSEN MILLING OF AN INTERNAL GROOVE Cos [180 - φ ] = r2 + [R + a r - r] 2 - R φ φ 2r [R + a r - r] L = ϖ 2r φ mm 360 Eingriffslänge Length of cut t = A T n z A z min Gesamt-Zerpanzeit (für A T ) Time for cut (for A T ) A Z = L h m mm 2 Spandicke Area of chip s' 1 = ϖ 2 (R-r+a r ) mm/min t Vorschubgeschwindigkeit der Fräsmittelpunktsbahn Feed rate of tool centre A T = ϖ [(R + a r ) 2 - R 2 ] mm 2 Insgesamt zu zerspanende Fläche Area of groove section s' 2 = s' 1 R + a r R - r + a r mm/min Vorschubgeschwindigkeit der Schneide (Nutgrund-Ø) Feed rate of tool tip Bezeichnung Specification Vorschubgeschwindigkeit Feed rate Drehzahl Revolutions Zähnezahl Number of teeth Vorschub/Zahn Feed/tooth mittlere Spandicke medium thickness of chip radiale Schnittiefe radial depth of cut Bezeichnung Specification s' n z s z h m a r ISO Bezeichnung Specification v f n z f z h m a e Vorschubgeschwindigkeit der Fräsmittelpunktsbahn Feed rate of tool centre Vorschubgeschwindigkeit der Schneide (Nutgrund-Ø) Feed rate of tool tip Bezeichnung Specification ISO Bezeichnung Specification Radius Fräser r r Radius of cutter Radius Werkstück R R Radius of workpiece s 1 v f 3 s 2 v f2 HCT (HORN Circular Technology) - safe and fast - Your cutting data for groove milling by circular interpolation of internal and external grooves as well as groove milling of linear grooves. System requirements from Windows 95. Available on CD-ROM. 9
10 ANZUGSMOMENTE TORQUE OF SCREWS Nachstehende Drehmomente sind für die Spannschrauben zulässig. Wir empfehlen keine zusätzlichen Gleitmittel wie upferpaste oder ähnliches für die Schrauben zu verwenden. Die passenden Drehmomentschlüssel finden Sie im apitel Zubehör. Following torques are allowed for screws of inserts. We recommend to use no additionel gliding means (such as copper paste) for screws. For torque screw drivers please see chapter additional equipment. Typ type Schraube Screw M d Nm Schlüssel Clamping wrench linge Blade T20P 6,0-6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ T20P 6,0-6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ F.06T15P 5,0-5,5 T15PQ DT15P F.08T20P 5,0-5,5 T20PQ DT20P /12/ T20P 6,0-6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ F.06T15P 5,0-5,5 T15PQ DT15P F.08T20P 5,0-5,5 T20PQ DT20P / T20P 6,0-6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ ABS 5.12T20P 6,0-6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ ADR C ,75 T6W DT6 ADR.02/03... C ,5 T8L DT8 ADR.04/05/06... C ,5 T8L DT8 B105/BT T15P 5,0 T15PQ DT15P B110/BT T15P 5,0 T15PQ DT15P BT T20P 6,0-6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ DAH 5.12T20P 6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ DAHM T8P 1,3 T8PL DT8P DAHM T8P 1,3 T8PL DT8P DAHM T10P 3,4 T10PL DT10P DAHM T20P 6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ DAM B T8P 1,1 T8PL DT8P DAM A/B T8P 1,1 T8PL DT8P DAM A/B T8P 1,1 T8PL DT8P DAM A/B T8P 1,1 T8PL DT8P DAM32...A T10P 3,5 T10PL DT10P DAM A/B T10P 3,5 T10PL DT10P DAM D...03A/B T10P 3,5 T10PL DT10P DAM D...03A/B T10P 3,5 T10PL DT10P DAM B T10P 3,5 T10PL DT10P DRHD 6.075T15P 5,0 T15PQ DT15P HS 5.12T20P 6,0-6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ L381.A F.08T20P 5,0-5,5 T20PQ DT20P L381.D F.08T20P 5,0-5,5 T20PQ DT20P L381.D T20P 6,0-6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ L381.G T20P 6,0-6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ L381.G F.08T20P 5,0-5,5 T20PQ DT20P L381.G086/090/ T20P 6,0-6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ L381.N F.08T20P 5,0-5,5 T20PQ DT20P 10
11 ANZUGSMOMENTE TORQUE OF SCREWS Typ type Schraube Screw M d Nm Schlüssel Clamping wrench linge Blade L381.S T20P 6,0-6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ L381.T... 5F.08T20P 5,0-5,5 T20PQ DT20P L381.X T20P 6,0-6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ LM275.D P.315 2,5-3,0 T10PL DT10P M T20EP 6,0-6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ M P ,2 T8PL DT8P M P ,2 T8PL DT8P M P ,3 T15PQ DT15P M117.MD P ,3 T15PQ DT15P M117U P ,2 T8PL DT8P M117U T8EP 1,2 T8PL DT8P M117P P ,2 T8PL DT8P M117P T8EP 1,2 T8PL DT8P M T10P 2,5-3,0 T10PL DT10P M T8EP 1,2 T8PL DT8P M T10EP 3,0 T10PL DT10P M T7P 1,2 T7PL DT7P M T8P 2,0 T8PL DT8P M T8P 2,0 T8PL DT15P M T15P 5,0 T15PQ DT15P M B/E 4.16T15P 5,0 T15PQ DT15P M T20P 6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ M B/E 5.15T20P 6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ M T20P 6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ M B/E 5.13T20P 6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ M D T20P 6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ M T20P 6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ M T25P 12,0 T25PQ DT20PQ M T10P 3,0 T10PL DT10P MDR C ,75 T6W DT6 MDR.02/03... C ,5 T8L DT8 MDR.04/05/06... C ,5 T8L DT8 MDR.08/09/10... C ,5 T15Q DT15 R381.T... 5F.08T20P 6,0-6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ R381.X T20P 6,0-6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ R381.X F.08T20P 6,0-6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ RM275.D P.315 2,5-3,0 T10PL DT10P RM275.T T10P 2,5-3,0 T10PL DT10P SM T20P 6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ Z T20P 6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ Z T20P 6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ Z T20P 6,5 T20PQ DT20P / DT20PQ 11
12 ÜBERSICHT SUMMARY Lieferbare Fräserschäfte Available Milling shanks Abmessungen Dimensions Bestellnummer Part number Schneidplatten Inserts l 1 d g6 l 2 d 1 Typ t max Ds M B M B M B/E M B/E M B/E M D A S275 2,5 31 Einsatz Use Seite Page 116 4,3 20,4 B M A/B/E M A/B/E 1,0/2,5 9,6/11,7 B M A/B/E 100 7,5 - - M A ap max M A 3,2 11,7 B ,3 M A/B/E 108/306/606 B ,3 M A/B/E 0,7/2,0 G ,3 M A/B/E M306.ER ,6/11, M306.M B7-8 1,0/2, M306.ST10.01A/B M306.ST12.01A/B B M A/B/E M A/B/E B M A/B/E M A B30,G ,5 M A/B/E ,5 M A/B/E ,5 M A/B/E ,5 M A/B/E M308.ER M308.ER M308.ER /308/608 2,3/3,5 13,4/15,7 D2 G43 B6 B30-31,G M308.M B M308.ST10.01A/B M308.ST12.01A/B M308.ST13.01A M A/B/E M A/B/E M A/B/E M A 311/611 17,7 G SM B/E* M D.00A ap max M D.00A 5,7 3,5 B33 B32 B50-51, M B/E J M A/B/E M A/B/E M A/B/E M A/B/E M A/B/E M A/B/E M311.ER M311.ER M311.ER M311.ER *Schaftmaterial Schwermetall - auf Anfrage *Material of shank tungsten alloy - upon request 311/611 B58 3,5 17,7 B50-51,53-17,7 G17 311/611 3,5 17,7 B56 Abmessung in mm Dimensions in mm
13 ÜBERSICHT SUMMARY Lieferbare Fräserschäfte Available Milling shanks Abmessungen Dimensions Bestellnummer Part number Schneidplatten Inserts l 1 d g6 l 2 d 1 Typ t max Ds 19, ,5 M311.ER , ,5 M311.ER M311.M M311.ST10.01A/B M311.ST12.01A/B M311.ST13.01A M311.ST16.01A SM B/E* SM B/E* M A/B/E M A/B/E 311/ /613 ap max 5,7 3,5 4,5/3,2 17,7 21,7 Einsatz Use Seite Page B57 B59-60 B ,5/3,2 B ,5 M B/E J SM B/E* M A/B/E M A/B/E M A/B/E 313/613 4,5/3,2 21,7 - B M A - G SM B/E* SM B/E* M D00A ap max M D00A 5, M A/B/E M A/B/E M A/B/E ,3 M313.ER ,3 M313.ER ,3 M313.ER ,3 M313.ER ,3 M313.ER ,3 M313.ER , M313.ER , M313.ER ,5/3,2 - B84 - G23 4,5 B82 ap max 5, ,3 M313.M /613 4,5 B ,3 M313.ST10.01A ,3 M313.ST12.01A/B ,3 M313.ST13.01A ,3 M313.ST16.01A M D.00A M D.00A ,3 M A/B/E ,3 M A/B/E ,3 M A/B/E ,3 M A/B/E ,3 M A/B/E ,3 M A/B/E B83 313/613 4,5 B /628 ap max 5,7 27,7 B /328/628 5/6,5/9,3 24,8/27,7 B ,5 M B/E J SM B/E* - *Schaftmaterial Schwermetall - auf Anfrage Abmessung in mm *Material of shank tungsten alloy - upon request Dimensions in mm 13
14 ÜBERSICHT SUMMARY Lieferbare Fräserschäfte Available Milling shanks Abmessungen Dimensions Bestellnummer Part number Schneidplatten Inserts l 1 d g6 l 2 d 1 Typ t max Ds SM B/E SM B/E* SM B/E* SM B/E* 328/628 Einsatz Use M A G32-27, M D.00A B M D.00A M D.05A/B/E M D.06A/B/E M D.07A/B/E M A M A 94, ,3 - M B ,3 M328.M , M328.ER M328.ER M328.ER , M328.ER , M328.ER M328.ST12.01A/B M328.ST A/B M328.ST13.01A M328.ST16.01A M328.ST20.01A M A M A M A/B M A/B M A/B M A/B M A/B 325/328/628 Seite Page G33 G31 9,3 28 B118 B ,7 6,5 B120 ap max 5,7 24,8/27,7 B121 5,0/6,5 B M A/B ,5 M A 332/632/636 31, ,5 M A ,5 M A 8,3 G ,5 M A ,3 M332.ER20.02 B M332.ST A/B M332.ST A ,3 M332.ST16.01A B ,3 M332.ST20.01A ,4 M332.M B ,5 M A/B ,5 M A/B/E 335 8,0 34,7 B ,5 M A A/B/E 314 4, ,0 B139 B138 E2 G47 14 *Schaftmaterial Schwermetall - auf Anfrage *Material of shank tungsten alloy - upon request Abmessung in mm Dimensions in mm
15 SCHNITTDATEN CUTTING DATA Richtwerte für Schnittgeschwindigkeit v c und mittlere Spandicke h m zur Berechnung des Vorschubs mittels Schnittdatenprogamm»HCT«. Standard values for cutting speeds v c and medium thickness h m for calculating feed rates by calculating cutting programm»hct«. Werkstoff Material P ohlenstoffstahl Carbon steel Härte Hardness Brinell (HB) Schnittgeschwindigkeit v c Cutting speed v c MG12 TN35 TI25 TH35 AS45 TA45 *H35 0,2% C ,4% C ,6% C mittlere Spandicke h m medium thickness of chip h m SP Typ / Insert Type 108,111,116, , sehr stabil very rigid stabil rigid nicht stabil not rigid Legierter Stahl Alloyed steel geglüht annealed vergütet quenched ,05 0,03 0,01 vergütet quenched hochlegierter Stahl high alloyed steel (>5%) geglüht annealed gehärtet hardened M Stahlguss Cast steel Rostfreier Stahl Stainless steel unlegiert unalloyed legiert alloyed martensitisch ferritisch martensitic, ferritic austenitisch austenitic Grauguss Grey cast iron niedrige Festigkeit low tensile strength hohe Festigkeit high tensile strength ugelgraphitguss Spheroidal graphite cast iron Temperguss Malleable cast iron ferritisch ferritic perlitisch perlitic ferritisch ferritic perlitisch perlitic ,05 0,03 0,01 N Al-Legierungen Al-alloys Al-Guss-Legierung Al-cast-alloy nicht vergütbar not heat treatable vergütbar heat treatable nicht vergütbar not heat treatable vergütbar heat treatable upfer-legierungen Copper-alloys nicht vergütbar not heat treatable vergütbar heat treatable S Warmfeste Legierung Heat resistant alloy (Fe) geglüht annealed gehärtet hardened Warmfeste Legierung Heat resistant alloy (Ni, Co) geglüht annealed gehärtet hardened
16 SCHNITTDATEN CUTTING DATA Richtwerte für Schnittgeschwindigkeit v c und mittlere Spandicke h m zur Berechnung des Vorschubs mittels Schnittdatenprogamm»HCT«. Standard values for cutting speeds v c and medium thickness h m for calculating feed rates by calculating cutting programm»hct«. Werkstoff Material P ohlenstoffstahl Carbon steel Härte Hardness Brinell (HB) Schnittgeschwindigkeit v c Cutting speed v c MG12 TN35 TI25 TH35 AS45 TA45 *H35 0,2% C ,4% C ,6% C mittlere Spandicke h m medium thickness of chip h m WSP Typ / Indexable Insert Type S310 / 314 / S275 sehr stabil very rigid stabil rigid nicht stabil not rigid Legierter Stahl Alloyed steel geglüht annealed vergütet quenched ,1 0,05 0,03 vergütet quenched hochlegierter Stahl high alloyed steel (>5%) geglüht annealed gehärtet hardened M Stahlguss Cast steel Rostfreier Stahl Stainless steel unlegiert unalloyed legiert alloyed martensitisch ferritisch martensitic, ferritic austenitisch austenitic Grauguss Grey cast iron niedrige Festigkeit low tensile strength hohe Festigkeit high tensile strength ugelgraphitguss Spheroidal graphite cast iron Temperguss Malleable cast iron ferritisch ferritic perlitisch perlitic ferritisch ferritic perlitisch perlitic ,1 0,05 0,03 N Al-Legierungen Al-alloys Al-Guss-Legierung Al-cast-alloy nicht vergütbar not heat treatable vergütbar heat treatable nicht vergütbar not heat treatable vergütbar heat treatable upfer-legierungen Copper-alloys nicht vergütbar not heat treatable vergütbar heat treatable S Warmfeste Legierung Heat resistant alloy (Fe) geglüht annealed gehärtet hardened Warmfeste Legierung Heat resistant alloy (Ni, Co) geglüht annealed gehärtet hardened *Cermet nur in WSP-Typ 314 lieferbar *Cermet only indexable insert type 314 available
SYSTEM DA SYSTEM DA. System DA. System DA. Die neue Fräsgeneration. The Generation of Milling Tools
SYSTEM DA SYSTEM DA System DA System DA Die neue Fräsgeneration The Generation of Milling Tools 1 FRÄSEN MESSERKPF CUTTER DAM Schneidkreis-Ø Cutting edge Ø 40/50/63 mm Aufsteckfräser nach DIN 8030-A Arbor
Fräs-System DA - für CNC-Drehmaschinen -
TECHNOLOGIEVORSPRUNG IST HORN HORN - LEADERS IN GROOVING TECHNOLOGY NEU NEW Fräs-System DA - für CNC-Drehmaschinen - EINSTECHEN GROOVING ABSTECHEN PARTING OFF NUTFRÄSEN GROOVE MILLING NUTSTOSSEN BROACHING
Neue Fräsgeneration System DA
Neue Fräsgeneration System DA New generation of Milling Tools System DA 1 TAUCHFRÄSEN PUNGE MIING FRÄSERSCHAFT Typ MIING SHANK Type DAM31/DAM32 Schneidkreis-Ø Cutting edge Ø 32/25/20/16 mm Schaftmaterial:
M311 M313 M328 T-NUTEN-FRÄSEN MILLING OF T-SLOTS. T-Nuten-Fräser mit wechselbarer Schneidplatte. Milling shanks for T-Slots with exchangeable inserts
M311 M313 M328 T-Nuten-Fräser mit wechselbarer Schneidplatte Hervorragende Spanausbringung durch späneausflutende, zentrale Kühlmittelzufuhr. Milling shanks for T-Slots with exchangeable inserts Excellent
SYSTEM DG SYSTEM DG. Frässystem DG. Milling system DG. für - Bohrnutenfräsen - Fasen und Anbohren - Kopierfräsen - Hochvorschubfräsen
SYSTEM DG SYSTEM DG Frässystem DG Milling system DG für - Bohrnutenfräsen - Fasen und Anbohren - Kopierfräsen - Hochvorschubfräsen for - Centre cutting and groove milling - Chamfering and centering - Copy
Scheibenfräser Typ M101. Disc milling cutter type M101. Width of groove 1,2 and 1,4 mm. Schneidbreite 1,2 und 1,4 mm
EINSTECHEN ABSTECHEN NUTFRÄSEN NUTSTOSSEN KOPIERFRÄSEN REIBEN NEU Scheibenfräser Typ M101 Schneidbreite 1,2 und 1,4 mm NEW Disc milling cutter type M101 Width of groove 1,2 and 1,4 mm TECHNOLOGIEVORSPRUNG
Axialeinstechen mit URMA-IntraMax und Ausspindeln mit URMA-Feinbohrkopf
Axialeinstechen mit URMA-IntraMax und Ausspindeln mit URMA-Feinbohrkopf Face grooving with URMA IntraMax and boring with URMA fine boring head Synergieeffekte nutzen Benefits of Synergy 1 Ausspindeln mit
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