BAER TriTap HSSE-VAP Taraud machine 40° RSP - M 3 x 0,5 - DIN 371
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BAER TriTap HSSE-VAP Taraud machine 40° RSP - M 3 x 0,5 - DIN 371
Tarauds BAER HSSE-VAP TriTap
Nos tarauds TriTap sont la solution idéale pour tous ceux qui accordent de l’importance à la flexibilité. Grâce à la forme spéciale de la queue, le taraudage est également possible avec une perceuse portative – toujours avec la qualité éprouvée de BAER. Le taraudage fonctionne de manière optimale avec une perceuse à colonne, une machine à tarauder ou une machine CNC. Mais dans la pratique, l’utilisation de ces types de machines n’est souvent pas possible ou très compliquée. La solution la plus évidente est alors de fixer le taraud dans une perceuse à main avec mandrin de serrage rapide. Le problème : les mors du mandrin ne peuvent pas saisir fermement une queue ronde et ne disposent pas de logement pour le carré. Il en résulte souvent un glissement de l’outil. Nous avons résolu ce problème avec le design innovant de nos nouveaux tarauds TriTap. Leur particularité réside dans la queue. En plus de la queue carrée classique, nous avons intégré une queue à trois méplats. Ces trois surfaces planes sont parfaitement adaptées pour être fermement saisies par les trois mors d’un mandrin de perceuse standard. Outre son design innovant, le taraud TriTap séduit par sa qualité exceptionnelle et sa longue durée de vie. L’acier HSSE robuste allié au cobalt permet d’usiner même des matériaux exigeants comme l’acier inoxydable. La surface vaporisée réduit les frottements, protège contre la corrosion et garantit une meilleure adhérence de l’huile de coupe sur l’outil. En prime, l’aspect bruni donne au taraud une finition particulièrement élégante. Nos tarauds TriTap sont ainsi de véritables outils universels, adaptés à un large éventail d’applications. Le taraudage avec des machines portatives présente certains défis. Pour obtenir un résultat propre et éviter la casse de l’outil, respectez les points suivants :
- Maintenez l’outil bien perpendiculaire au trou de perçage. Des accessoires comme une équerre peuvent s’avérer très utiles.
- Évitez les vitesses trop élevées, car le contrôle de l’avance est moins précis en travail manuel.
- Dans le cas de taraudages borgnes, veillez à ne pas atteindre le fond du trou avec le taraud.
Les tarauds TriTap sont parfaits pour les artisans, bricoleurs et monteurs qui souhaitent rester flexibles et mobiles sans faire de compromis sur la qualité.
Dimensions
Carré |
2,7 mm |
---|---|
Diamètre |
3 |
Diamètre nominal en mm |
3 |
Diamètre nominal en pouces |
0,118 |
Dimension |
M 3 x 0,5 |
Inclinaison |
0,5 |
Inclinaison en mm |
0,5 |
Caractéristiques
Direction |
A droite |
---|---|
Groupe de produits |
Taraud |
Matériel |
HSSE VAP |
Norme de filetage |
M : Métrique ISO- Filetage standard selon DIN 13 |
Résistance à la traction à température ambiante |
jusqu'à 1200 N/mm² | 38 HRC |
Standard |
DIN 371 |
Tolérance |
ISO2/6H |
Type de produit |
Tarauds pour machines |
2.5 mm
Trou borgne jusqu'à 3 x D
Forme C 40° RSP
2-3 Passages
Les copeaux sont évacués vers le haut dans le sens inverse de la coupe
Refroidissement extérieur et - Graissage
HSSE VAP
jusqu'à 1200 N/mm² | 38 HRC
ISO2/6H
Applications
- Aciers et alliages d'acier jusqu'à 1200 N/mm²
- Aciers inoxydables jusqu'à 1000 N/mm²; Aciers inoxydables; Aciers inoxydables; aciers VA, INOX, V2A, V4A
- Fonte à graphite lamellaire (GG) et avec graphite sphéroïdal (GGG) jusqu'à 1000 N/mm²; Fonte grise, fonte nodulaire
- Titane pur et alliages de titane jusqu'à 900 N/mm²
- Nickel pur et alliages de nickel jusqu'à 900 N/mm²
- Tous les alliages d'aluminium coulés et corroyés
- Cuivre, alliages de cuivre et laiton (toutes les longueurs de copeaux)
- pour l'utilisation manuelle et mécanique
Dessin technique
Carré |
2,7 mm |
---|---|
D1 |
M 3 x 0,5 |
D2 |
3,5 mm |
Diamètre |
3 |
L1 |
56 mm |
L2 |
7 mm |
Application – Exemples de matériaux
Aciers inoxydables (ferritique, austénitique, martensitique) | Vitesse de coupe vc en m/min | |
---|---|---|
1.4104 | X14CrMoS17 | 5 - 12 |
1.4301 | X5CrNi18-10 (V2A) | 5 - 12 |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 (V4A) | 5 - 12 |
1.4005 | X12CrS13 | 5 - 12 |
Aciers de construction, aciers de cémentation | Vitesse de coupe vc en m/min | |
---|---|---|
1.0050 | St50-2 | 6 - 15 |
1.0401 | C15 | 6 - 15 |
1.7147 | 20MnCr5 | 6 - 15 |
1.5919 | 15CrNi6 | 6 - 15 |
Aciers alliés, aciers trempés et revenus | Vitesse de coupe vc en m/min | |
---|---|---|
1.8515 | 31CrMo12 | 5 - 10 |
1.0503 | C45 | 6 - 15 |
1.7218 | 25CrMo4 | 6 - 15 |
1.6511 | 36CrNiMo4 | 6 - 15 |
Vitesse de coupe vc [m/min]=(diamètre extérieur * π * vitesse de rotation) / 1000
Nombre de tours n [1/min]=(vitesse de coupe en m/min * 1000) / (diamètre extérieur * π)
Programmation de l'avance [mm/min]=Nombre de tours * Inclinaison
Veuillez noter que les vitesses de coupe ci-dessus sont des valeurs indicatives et doivent être adaptées en fonction du graissage et de l'actionnement.
Informations complémentaires
- M - Filetage métrique ISO DIN 13
- Désignations, géométries et définitions sur les robinets
- Tolérances du filetage de la Filetage intérieur
- Filetage intérieur et le trou de carottage Dimensions de construction
- Formes de découpe
- Comparaison pouces-mm
- Traitements de surface sur les outils de taraudage
- Vitesses de coupe et lubrification/refroidissement
- Informations sur le taraudage
- Tableau des matériaux
Consignes de sécurité
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