The Right Tool at the Right Time
Hochleistungsbohrer mit VHM-Wechselkopf Programmerweiterung 2012
Merkmale & Nutzen
Spitzengeometrie Die selbstzentrierende 140° Spitze mit Teilungsspitzengeometrie (vier Facetten) stellt sicher, dass nur eine geringe Vorschubkraft benötigt wird. Vorbohren/Pilotbohren ist weder erforderlich noch zu empfehlen. SCHAFT Zylindrischer Schaft mit Spannfläche zur Aufnahme von Mehrzweckwerkzeugen. Ermöglicht genaues Einspannen und die zuverlässige Verwendung der internen Kühlung. Beste Ergebnisse lassen sich mit hydraulischen Werkzeughaltern erzielen. Auch der Einsatz von ER- und Weldon-Haltern ist möglich. GEOMETRIE Die Köpfe werden von zwei Schrauben sicher gehalten. Durch die perfekte Angleichung von Körper und Kopf wird das Drehmoment gleichmäßig übertragen und ermöglicht die präzise und einfache Montage. Die flache Spirale ermöglicht ein optimales Nutvolumen für eine effiziente Spanabfuhr. INNERE KÜHLMITTELZUFUHR Die Kühlmittelbohrungen in dem Bohrkörper sind perfekt auf die austauschbaren Köpfe abgestimmt und ermöglichen so die effiziente Bereitstellung von Kühlmittel direkt an der Schneide. Auf diese Weise wird nicht nur die beim Bohren mit hohen Drehzahlen und Vorschubwerten erzeugte Wärme abgeleitet, sondern diese Lösung sorgt auch für eine problemlose Spanabfuhr und längere Werkzeugstandzeiten.
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metrische Schäfte für alle Wechselkopfgrößen erhältlich zollschäfte bis zu einer Wechselkopfgröße von 30,5mm verfügbar 8xD.- Ausführung erhältlich ab 13,5mm Durchmesserbereich R950-metrische Kopfgrößen von 12,0 bis 42,0mm Durchmesser und Zollabmessungen von 15/32” bis 1.5/8” R960-metrische Kopfgrößen von 12,0 bis 30,5mm Durchmesser und Zollabmessungen von 15/32” bis 1.3/16”
Test Ergebnisse
Ges.Standzeit in Minuten Ges.Standweg in Metern
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50
R9
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w
tbe
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erb
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Meter
Oberflächenbehandlung Eine Ti-phon Beschichtung der Bohrköpfe für hohe Verschleißbeständigkeit und Oxidationsstabilität – ermöglicht hohe Drehzahlen und Vorschubwerte und verhindert eine Aufbauschneidenbildung (ein Phänomen, das häufig bei der Bearbeitung weicherer Materialien auftritt).
Bohrungstiefe Bohrtiefen von 3xD./5xD. und 8xD.
Minuten
Material Austauschbare VHM-Köpfe aus FeinstkornHartmetall und ein gehärteter Stahlkörper mit hochglänzender Nickelbeschichtung für hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit. Ein Bohrkörper kann mehrere Kopfgrößen aufnehmen, ohne dass Sie Kompromisse hinsichtlich Werkzeugstabilität oder struktureller Integrität eingehen müssen.
2.0 0 0.0 0
Der Hydra-Bohrkopf für Stahl wurde gegen 2 Mitbewerber mit den vom Hersteller empfohlenen Schnittwerten in AMG 1.3 getestet. Bohrerdurchmesser 12mm, Bohrtiefe 5 x D. Für alle drei Bohrer gilt: Die durchschnittliche Standzeit in Minuten und der Standweg in Metern wurden bis zum Standzeitende gemessen. Der R950 bohrte ca. 40 Minuten, mehr als doppelt solang wie Mitbewerber 2.
Vorteile für den Kunden Test Ergebnisse 0
160.0
Zwei Kopftypen sind verfügbar – der R960Kopf wurde speziell für optimale Leistungen in Edelstahl und Gusseisen entwickelt. Der R950-Kopf wird für Stähle empfohlen.
Konsistent hohe Leistung, auch nach zahlreichen Kopfwechseln. Geringere Bestandskosten – ein Bohrkörper für mehrere Kopfgrößen. Einfacher und schneller Kopfwechsel mit minimalen Produktionsunterbrechungen. Köpfe können ausgetauscht werden, ohne den Bohrkörper aus der Maschine zu entfernen. Die genaue Passform von Kopf und Körper maximiert die Werkzeugstabilität für hohe Bohrungsgenauigkeit und präzise Toleranzen. Das Schaft-Design ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Ges.Standzeit in Minuten
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Ges.Standweg in Metern
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Meter
Hohe Produktivität in einem breiten Anwendungs- spektrum von Materialien, einschließlich Kohlefaser und Stahllegierungen, Edelstahl, Titan, Nickel und Gusseisen.
Minuten
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Der Hydra-Bohrkopf für rostreien Stahl wurde ebenfalls gegen 2 Mitbewerber mit den vom Hersteller empfohlenen Schnittwerten in AMG 2.2. getestet (12mm Bohrer bei 5 x D. Bohrtiefe). Der R960 Bohrer überstieg auch hier die Leistung des nächsten Mitbewerbers im Bezug auf die Standzeit.
Verschiedene Bohrtiefen - bis zu 8 x D. Die internen Kühlmittelkanäle bieten optimier- ten Kühlmitteltransport und Druck für eine effiziente Spanabfuhr und höhere Werkzeug- standzeiten.
R960
R950
3
Anwendungs Materialgruppen
R950
R960
■ Sehr gut für Anwendung ● Gut für Anwendung (siehe Seiten 6 - 18)
H853 H855 H858 H853 H855 H858
Beispiel 110 = Schnittgeschwindigkeit (m/min.) +/- 10% W = Vorschub - siehe Tabelle
Ø S T U V W
12mm 0.100
15mm 0.123
16mm 0.130
20mm 0.150
25mm 0.170
30mm 0.190
40mm 0.220
0.130
0.160
0.170
0.190
0.210
0.230
0.260
0.200
0.223
0.230
0.240
0.270
0.300
0.360
0.280
0.310
0.320
0.340
0.400
0.440
0.510
0.380
0.418
0.430
0.450
0.470
0.490
0.520
mm/U +/- 25%
ANWENDUNGSMATERIALGRUPPEN (AMG)
1. Stahl
2. Rostfreier Stahl
3. Gusseisen
4. Titan
5. Nickel
6. Kupfer
7. Aluminium Magnesium 8. Kunststoffe 9. Hartstoffe 10. Graphit
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1.1 Magnetweicheisen 1.2 Baustahl, Einsatzstahl 1.3 Kohlenstoffstahl 1.4 Legierter Stahl 1.5 Legierter und vergüteter Stahl 1.6 Legierter und vergüteter Stahl 1.7 Legierter gehärteter Stahl 1.8 Legierter gehärteter Stahl 2.1 Rostfreier Stahl, geschwefelt 2.2 Austenitisch 2.3 Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch 2.4 Vergüteter rostfreier Stahl 3.1 Grauguss 3.2 Vergüteter Grauguss 3.3 Kugelgraphitguss, Temperguss 3.4 Kugelgraphitguss, Temperguss 4.1 Reintitan 4.2 Titan-Legierungen 4.3 Titan-Legierungen 5.1 Reinnickel 5.2 Nickel-Legierungen 5.3 Nickel-Legierungen 6.1 Kupfer 6.2 Kurzspanendes Messing, Bronze 6.3 Langspanendes Messing 6.4 Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco®) 7.1 Al, Mg, unlegiert 7.2 Al legiert, Si0.5%10% Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung 8.1 Thermoplaste 8.2 Duroplaste 8.3 Faserverstärkte Kunststoffe 9.1 Cermets (Metallkeramik) 10.1 Graphit
Härte HB