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| Fabricant : |
BAER GERMANY
|
| N° fournisseur: | 110603001 |
| EAN: | 4058462016684 |
Données techniques:
- Dimensions : M 2 x 0,4
- Norme de filetage : M
- diamètre : 2
- Pente : 0,4
- Poids : 0,0017 kg
Taraud BAER UNiTap HSSE 40° RSP - M 2 x 0,4 - DIN 371, 110603001, 4058462016684 Taraud machine... plus
Taraud BAER UNiTap HSSE 40° RSP - M 2 x 0,4 - DIN 371, 110603001, 4058462016684
Taraud machine BAER UNiTap HSSE-TiAIN 40° RSP - M 2 x 0,4 - DIN 371 - trou borgne
DIN 371
Dimensions:
D : M2x0,4
L1 : 45 mm
L2 : 8 mm
L3 : 11 mm
D2 : 2,8 mm
: 2,1 mm
La géométrie spéciale des arêtes de coupe assure une réduction des efforts de coupe résultants et un flux de copeaux idéal,
de sorte que le taraud peut être utilisé pour presque tous les matériaux et applications.
Le taraud est destiné aux trous borgnes, car le copeau est transporté hors du trou par la spirale.
Utiliser:
Aciers et alliages d'acier jusqu'à 1200 N/mm²
Aciers inoxydables jusqu'à 1000 N/mm² ; aciers inoxydables; aciers inoxydables; Acier VA, INOX, V2A, V4A
Fonte à graphite lamellaire (GG) et graphite nodulaire (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)
Vitesse de coupe vc [m/min] = (diamètre extérieur * π * vitesse) / 1000
Vitesse n [1/min] = (vitesse de coupe en m/min * 1000) / (diamètre extérieur * π)
Programmation avance [mm/min] = vitesse * pas
Veuillez noter que les vitesses de coupe indiquées ci-dessus doivent être comprises comme des valeurs indicatives et dépendent de la lubrification et
l'actionnement doit être ajusté.
L'huile de coupe ou l'émulsion est recommandée.
Taraud machine BAER UNiTap HSSE-TiAIN 40° RSP - M 2 x 0,4 - DIN 371 - trou borgne
DIN 371
Dimensions:
D : M2x0,4
L1 : 45 mm
L2 : 8 mm
L3 : 11 mm
D2 : 2,8 mm
: 2,1 mm
La géométrie spéciale des arêtes de coupe assure une réduction des efforts de coupe résultants et un flux de copeaux idéal,
de sorte que le taraud peut être utilisé pour presque tous les matériaux et applications.
Le taraud est destiné aux trous borgnes, car le copeau est transporté hors du trou par la spirale.
Utiliser:
Aciers et alliages d'acier jusqu'à 1200 N/mm²
Aciers inoxydables jusqu'à 1000 N/mm² ; aciers inoxydables; aciers inoxydables; Acier VA, INOX, V2A, V4A
Fonte à graphite lamellaire (GG) et graphite nodulaire (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)
Vitesse de coupe vc [m/min] = (diamètre extérieur * π * vitesse) / 1000
Vitesse n [1/min] = (vitesse de coupe en m/min * 1000) / (diamètre extérieur * π)
Programmation avance [mm/min] = vitesse * pas
Veuillez noter que les vitesses de coupe indiquées ci-dessus doivent être comprises comme des valeurs indicatives et dépendent de la lubrification et
l'actionnement doit être ajusté.
L'huile de coupe ou l'émulsion est recommandée.
BA9-3281
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- Norme de filetage : M
- diamètre : 2
- Pente : 0,4
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Taraud BAER UNiTap HSSE 40° RSP - M 2 x 0,4 - DIN 371, 110603001, 4058462016684
Taraud machine BAER UNiTap HSSE-TiAIN 40° RSP - M 2 x 0,4 - DIN 371 - trou borgne
DIN 371
Dimensions:
D : M2x0,4
L1 : 45 mm
L2 : 8 mm
L3 : 11 mm
D2 : 2,8 mm
: 2,1 mm
La géométrie spéciale des arêtes de coupe assure une réduction des efforts de coupe résultants et un flux de copeaux idéal,
de sorte que le taraud peut être utilisé pour presque tous les matériaux et applications.
Le taraud est destiné aux trous borgnes, car le copeau est transporté hors du trou par la spirale.
Utiliser:
Aciers et alliages d'acier jusqu'à 1200 N/mm²
Aciers inoxydables jusqu'à 1000 N/mm² ; aciers inoxydables; aciers inoxydables; Acier VA, INOX, V2A, V4A
Fonte à graphite lamellaire (GG) et graphite nodulaire (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)
Vitesse de coupe vc [m/min] = (diamètre extérieur * π * vitesse) / 1000
Vitesse n [1/min] = (vitesse de coupe en m/min * 1000) / (diamètre extérieur * π)
Programmation avance [mm/min] = vitesse * pas
Veuillez noter que les vitesses de coupe indiquées ci-dessus doivent être comprises comme des valeurs indicatives et dépendent de la lubrification et
l'actionnement doit être ajusté.
L'huile de coupe ou l'émulsion est recommandée.
Taraud machine BAER UNiTap HSSE-TiAIN 40° RSP - M 2 x 0,4 - DIN 371 - trou borgne
DIN 371
Dimensions:
D : M2x0,4
L1 : 45 mm
L2 : 8 mm
L3 : 11 mm
D2 : 2,8 mm
: 2,1 mm
La géométrie spéciale des arêtes de coupe assure une réduction des efforts de coupe résultants et un flux de copeaux idéal,
de sorte que le taraud peut être utilisé pour presque tous les matériaux et applications.
Le taraud est destiné aux trous borgnes, car le copeau est transporté hors du trou par la spirale.
Utiliser:
Aciers et alliages d'acier jusqu'à 1200 N/mm²
Aciers inoxydables jusqu'à 1000 N/mm² ; aciers inoxydables; aciers inoxydables; Acier VA, INOX, V2A, V4A
Fonte à graphite lamellaire (GG) et graphite nodulaire (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)
Vitesse de coupe vc [m/min] = (diamètre extérieur * π * vitesse) / 1000
Vitesse n [1/min] = (vitesse de coupe en m/min * 1000) / (diamètre extérieur * π)
Programmation avance [mm/min] = vitesse * pas
Veuillez noter que les vitesses de coupe indiquées ci-dessus doivent être comprises comme des valeurs indicatives et dépendent de la lubrification et
l'actionnement doit être ajusté.
L'huile de coupe ou l'émulsion est recommandée.
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