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BAER UNiTap HSSE - TiAlN Taraud Forme B - M 4 x 0,7 - DIN 371

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EAN 4058462016585
Numéro d'article 110403006
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Informations de produit

BAER UNiTap HSSE - TiAlN Taraud Forme B - M 4 x 0,7 - DIN 371

UNiTap - Universel haut de gamme Taraud

Une véritable révolution dans le filetage ! Nos UNiTap Tarauds pour machines sont des outils puissants et fiables Taraudeuse pour un enlèvement de copeaux efficace en une seule étape avec la machine. C'est surtout dans les ateliers et la production industrielle avec des exigences changeantes que UNiTap Taraud trouve son utilité. Comme un seul outil est nécessaire pour toutes les applications et qu'il n'est pas nécessaire de les changer tout en gardant les mêmes dimensions, il en résulte d'énormes économies.
Ils peuvent être utilisés entre autres dans les machines CNC, Machines de découpe de filetage, les perceuses sans fil et les Bras de taraudage pneumatiques. Comme ils se distinguent par leur grande efficacité et leurs faibles coûts de production, ils sont souvent utilisés dans la production en série. Le filetage est taillé mécaniquement en une seule opération. Ainsi, même si le UNiTap Taraudeuse peut être fondamentalement comparé aux Tarauds à incision universels, il est conçu pour être utilisé avec la machine.
Le Taraud a une tige renforcée selon la norme DIN 371, ce qui signifie que le diamètre de la tige est plus grand que le filetage lui-même. Ainsi, Taraud fonctionne de manière plus stable. Cependant, cela limite la longueur de filetage qui peut être coupée avec. Elle peut être utilisée pour les trous traversants, car le long Coupe, la forme droite de la rainure et le Coupe hélicoïdale font en sorte que le copeau soit transporté vers l'avant du trou.
Chaque matériau présente un Comportement des copeaux individuel . C'est pourquoi Taraud doit posséder les bons Angle de coupe et, pour de meilleurs résultats, une surface spécialement traitée. C'est la seule façon d'obtenir un bon Transport des copeaux et de créer un filetage ajustable. La grande qualité de l'acier allié au cobalt HSSE que nous utilisons fait que nos outils sont extrêmement durables et robustes. Grâce à des processus de trempe spéciaux et à la répétition de Démarrer, la structure de la dureté est très homogène, ce qui constitue la base idéale pour un véritable BAER Taraud. Ainsi, Résistance et Stabilité Taraud augmentent, ce qui leur permet de rester en service plus longtemps.
Le revêtement TiAlN est plus résistant à la friction et à la chaleur et offre donc des avantages en termes de performances à des températures élevées, avec peu de possibilités de refroidissement (comme pour les petites dimensions et les trous profonds) et des Vitesses de coupe plus rapides (plus de 60 m/min). TiAlN présente également des avantages pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner et à user, et peut être utilisé à sec de manière limitée. Les revêtements ultérieurs des outils TiAlN sont possibles jusqu'à 5 fois sans enlever l'ancien revêtement.

Avantages du taraud UNiTap

  • pour presque tous les matériaux
  • pour presque tous les cas d'utilisation
  • excellent Résultats de coupe
  • haute Immobilisation
  • unique Géométrie de coupe
  • idéal pour tous les ateliers et toutes les fabrications aux exigences changeantes
  • énorme économie de coûts - un seul outil pour toutes les applications

Dimensions

Diamètre 4
Diamètre nominal en mm 4
Diamètre nominal en pouces 0,157
Dimension M 4 x 0,7
Inclinaison 0,7
Inclinaison en mm 0,7

Caractéristiques

Direction A droite
Groupe de produits Taraud
Matériel HSSE TiAlN
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

Diamètre d'avant-trou: 3,3 mm
Diamètre d'avant-trou
3,3 mm
Image Type de trou: https://media.baer.tools/media/vector/86/08/96/durchgangsloch.svg
Type de trou
Trou de passage jusqu'à 4 x D
Image Forme: https://media.baer.tools/media/vector/89/22/a4/gewindebohrer_gerade_nuten_schaelanschnitt.svg
Forme / Géométrie
Forme B avec Coupe hélicoïdale
Image Coupe: https://media.baer.tools/media/vector/59/5d/26/gewindebohrer_anschnitt.svg
Coupe
4-5 Passages
Image Élimination des copeaux
Élimination des copeaux
Les copeaux sont évacués vers le bas dans le sens de la coupe
Image Refroidissement: https://media.baer.tools/media/vector/41/a7/9a/gewindebohrer_aussenkuehlung.svg
Refroidissement
Refroidissement extérieur et - Graissage
Image Matériel: https://media.baer.tools/media/vector/1c/ec/93/gewindebohrer_beschichtung_ TiAlN.svg
Matériel
HSSE TiAlN
Image Résistance à la traction: https://media.baer.tools/media/vector/c0/4a/39/zugfestigkeit.svg
Résistance à la traction à température ambiante
jusqu'à 1200 N/mm² | 38 HRC
Tolérance: ISO2/6H
Tolérance
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 à graphite sphéroïdal (GGG) jusqu'à 1000 N/mm²; Fonte grise, fonte à graphite sphéroïdal
  • Titane pur et Alliages à base 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)

Exemples d'applications

  • Filetage de vélo M4 pour le frein Circuit

Dessin technique

Carré 3,4 mm
D1 M 4 x 0,7
D2 4,5 mm
Diamètre 4
L1 63 mm
L2 13 mm

Application – Exemples de matériaux

Fer doux magnétique, aciers de construction, aciers de décolletage, aciers de cémentation Vitesse de coupe vc en m/min
1.1014 RFe80 25 - 50
1.0570 St52-3 25 - 50
1.0718 9SMnPb28 25 - 50
1.6523 20NiCrMo2 6- 30
Aciers au carbone, aciers à ressorts, aciers alliés, aciers trempés et revenus Vitesse de coupe vc en m/min
1.0503 C45 20 - 30
1.1269 Ck85 20 - 30
1.7218 25CrMo4 6 - 30
1.2344 X40CrMoV5-1 6 - 30
Aciers inoxydables (ferritique, austénitique, martensitique) Vitesse de coupe vc en m/min
1.4104 X14CrMoS17 12 - 35
1.4301 X5CrNi18-10 (V2A) 12 - 15
1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 (V4A) 12 - 15
1.4125 X105CrMo17 12 - 15
Fonte grise Vitesse de coupe vc en m/min
0.6010 GG10 35 - 50
0.6020 GG20 35 - 50
0.6030 GG30 35 - 50
0.6040 GG40 35 - 50
Fonte à graphite sphéroïdal, fonte malléable Vitesse de coupe vc en m/min
0.7040 GGG40 12 - 45
0.7060 GGG60 12 - 45
0.7070 GGG70 12 - 45
0.8035 GTW35-04 10 - 25
Titane pur et alliages de titane Vitesse de coupe vc en m/min
3.7024 Ti99.5 3 - 15
3.7034 Ti99.7 3 - 15
3.7165 TiAl6V4 1 - 5
3.7174 TiAl6V4Sn2 1 - 5
Nickel pur et alliages de nickel Vitesse de coupe vc en m/min
1.3926 RNi12 3 - 10
2.4668 NiCr19Fe19NbMo (Inconel 718) 3 - 10
2.4630 Ni-Cr20Ti (Nimonic 75) 1 - 5
2.4665 NiCr22Fe18Mo (Hastelloy X) 1 - 5
Cuivre pur et alliages de cuivre, laiton, bronze (toutes les longueurs de copeaux) Vitesse de coupe vc en m/min
2.0065 E-Cu 58 50 - 60
2.1247 CuBe2 30 - 65
2.0360 CuZn40 30 - 65
2.1020 CuSn6 12 - 20
Aluminium pur, alliages d'aluminium coulés et corroyés (toutes les longueurs de copeaux) Vitesse de coupe vc en m/min
3.0205 Al99 50 - 65
3.1645 AlCuMgPb 50 - 65
3.2373 G-AlSi9Mg 40 - 65
3.2583 G-AlSi12(Cu) 40 - 65

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.

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