SI
Glavni meni

Filter by:
Počisti filtreStopenjski svedri 90° omogočajo izdelavo dveh različnih premerov ter 90° grezila z enim orodjem. Uporabljamo jih pri pripravi prehodnih izvrtin, jedrnih izvrtin za navoje in poglobitev oziroma grezenj, kjer morajo biti posamezne obdelane površine natančno soosne.
V ponudbi Fridro so na voljo stopenjski svedri 90° PREMUS iz HSS in VHM v različnih dimenzijah za navoje od M3 do M16. Različne izvedbe omogočajo izbiro orodja glede na namen izvrtine, zahtevano 90° poglobitev, material svedra in stabilnost obdelave.
Pri stopenjskih svedrih 90° je pomembno, za kakšno izvrtino jih bomo uporabili. DIN 8374 opredeljuje večstopenjske svedre s cilindričnim vpenjalom za prehodne izvrtine in grezenje za vijake z ugreznjeno glavo. DIN 8378 pa je namenjen izdelavi jedrnih izvrtin pred rezanjem navoja in pripadajočih 90° poglobitev. Oba standarda sta trenutno veljavna.
Zato pri izbiri ne gledamo samo kota 90°, ampak predvsem končni namen izdelane izvrtine. Pravilna izvedba je odvisna od tega, ali pripravljamo prehodno izvrtino za vijak ali jedrno izvrtino za poznejše rezanje navoja.
Ponudba vključuje izvedbe, prilagojene različnim metričnim navojem. Pri izdelavi jedrne izvrtine se na primer manjši premer prilagaja potrebni izvrtini pred rezanjem navoja, večja stopnja pa izdela 90° vhodno geometrijo. Pri izvedbah DIN 8378 so na voljo velikosti od M3 do M12, ponudba VHM pa sega tudi do M16.
Pred naročilom preverimo predvsem:
- manjši in večji rezalni premer
- nazivno velikost navoja oziroma vijaka
- dolžino prve stopnje
- skupno in uporabno dolžino
- premer cilindričnega vpenjala
- material HSS ali VHM
- zahtevano globino 90° grezenja
Pravilna dimenzija je pomembna, saj globina pomika neposredno vpliva tudi na velikost druge stopnje oziroma izdelanega grezila.
HSS stopenjski svedri 90° so v ponudbi zastopani v več izvedbah, med drugim po DIN 8374 in DIN 8378. Na voljo so neprevlečene različice ter izvedbe s TiAlN prevleko. Ponudbo dopolnjujejo VHM stopenjski svedri, namenjeni uporabi v stabilnih pogojih, kjer lahko izkoristimo večjo togost polne karbidne trdine.
Pri VHM orodju posebno pozornost namenimo stabilnemu vpetju in majhnemu radialnemu teku. Ne glede na material svedra rezalne parametre prilagodimo obdelovancu, premeru in konkretni operaciji.
Pri Fridru ponujamo stopenjske svedre 90° PREMUS iz HSS in VHM za različne kombinirane operacije vrtanja in grezenja. Različni premeri, standardi in izvedbe omogočajo izbiro orodja glede na zahtevano prehodno ali jedrno izvrtino, velikost navoja in končno 90° geometrijo.
Pri izbiri vam pomagamo uskladiti oba rezalna premera, dolžino stopnje in material svedra z načrtovano obdelavo. Tako lahko osnovno izvrtino in 90° poglobitev izdelamo v enem natančno poravnanem postopku, brez nepotrebne menjave orodja.
Stopenjski sveder 90° je smiseln, kadar želimo z enim orodjem izdelati osnovno izvrtino in 90° grezenje. Ker oba dela nastaneta v istem vpetju, lažje ohranimo njuno soosnost in zmanjšamo število menjav orodja. Takšna rešitev je posebej uporabna pri ponavljajoči se CNC obdelavi in serijski izdelavi enakih izvrtin.
Najprej preverimo namen izvrtine in zahtevane dimenzije na tehnični risbi. Pri stopenjskem svedru 90° morata ustrezati tako manjši kot večji rezalni premer. Če pripravljamo jedrno izvrtino za navoj, mora manjši premer ustrezati predpisani jedrni izvrtini, pri prehodni izvrtini pa zahtevani zračnosti za vijak.
Pri stopenjskih svedrih 90° DIN 8374 označuje izvedbe za izdelavo prehodnih izvrtin in 90° poglobitev za vijake z ugreznjeno glavo. DIN 8378 pa je namenjen kombinirani izdelavi jedrne izvrtine za navoj in 90° vhodnega grezenja. Problem: izbrano je orodje samo glede na kot 90°, ne glede na namen izvrtine. Rešitev: standard izberite glede na končni namen izvrtine, ne samo glede na velikost orodja.
Manjši premer stopenjskega svedra 90° določa osnovno izvrtino, večji pa geometrijo druge stopnje oziroma grezenja. Napačen manjši premer lahko povzroči neustrezno izvrtino za vijak ali navoj, napačen večji premer pa premajhno ali preveliko poglobitev. Zato preverimo oba podatka skupaj z zahtevano globino.
Globino nastavimo glede na zahtevano osnovno izvrtino in velikost 90° grezenja. Pri stopenjskem svedru 90° večja stopnja začne rezati po določeni aksialni globini, zato dodatni pomik neposredno povečuje premer grezenja. Problem: grezenje je preveliko ali pregloboko. Rešitev: globino nastavite po tehnični risbi in ne vrtajte globlje, kot zahteva končna geometrija.
HSS stopenjski sveder 90° je žilavejši in praviloma bolje prenaša manj idealne pogoje vpetja. VHM oziroma polnokarbidna izvedba ima večjo togost in je primerna predvsem za stabilne CNC pogoje z majhnim radialnim tekom. Izbira je odvisna tudi od materiala obdelovanca, rezalnih parametrov in zahtevane produktivnosti.
TiAlN je obrabno in temperaturno odporna prevleka rezalnega dela. Pri stopenjskem svedru 90° lahko pripomore k stabilnejšemu delovanju rezalnega roba v zahtevnejših pogojih, vendar ne nadomesti pravilno nastavljenih parametrov. Še vedno moramo prilagoditi hitrost, podajanje in hlajenje materialu ter dimenziji orodja.
Najpogostejši razlogi so radialni tek, nestabilno vpetje, obrabljen rezalni rob ali nepravilna poravnava obdelovanca. Pri stopenjskem svedru 90° preverimo tudi, ali večja stopnja enakomerno vstopa v material. Problem: 90° grezenje je nesimetrično. Rešitev: preverite radialni tek, stabilnost vpetja, stanje rezalnih robov in pravokotnost površine glede na os orodja.
Ko večja stopnja stopenjskega svedra 90° vstopi v material, se poveča aktivna rezalna površina in s tem obremenitev orodja. Če vpetje ni dovolj togo ali so parametri previsoki, se lahko pojavijo vibracije. Najprej preverimo previs, vpenjanje in stanje rezalnih robov, nato po potrebi prilagodimo podajanje in hitrost.
Najprej preverimo, ali uporabljeni stopenjski sveder 90° ustreza zahtevanemu tipu vijaka in ali sta njegova premera pravilna. Nato preverimo globino grezenja, saj preplitka obdelava povzroči previsoko lego glave, pregloboka pa lahko glavo potopi pod zahtevano površino. Pomembno je tudi, da je kot poglobitve skladen z geometrijo uporabljene glave vijaka.
Angleščina
Nemščina
Hrvaščina
Bosanščina
Bolgarščina