FRAISES-SCIES A PLAQUETTES CARBURE

fraises scies plaquettes carbure et metaux ferreux

Fabricant de fraises-scies à plaquette carbure et cermet pour métaux ferreux

Caractéristiques:

  • Grande précision
  • Coupe de grande qualité
  • Fonctionnement silencieux
  • Réduction des temps de coupe
  • Durée de vie exceptionnelle

Conviennent pour les machines suivantes:

Amada, Tsune, Noritake, Nishijima, Kasto, Behringer-Eisele, Bewo, Exact-cut, Kaltenback, Sinico, Everising, Rattunde

Fraises-scies à plaquettes carbure pour la coupe des métaux non ferreux

  • Angle de coupe positif ou négatif

Application fraises-scies à plaquette carbure

La fraise à plaquettes carbure va servir à couper de l’acier ferreux : acier cémenté, acier de nitruration, acier à roulements, à ressorts, traité, forgé à froid…. Elle sert aussi à couper les aciers non ferreux : aluminium, bronze, laiton et cuivre. Elle permet aussi la coupe du PVC et du plastique. Elle est conçue pour une utilisation fréquente et soutenue.
La fraise carbure va permettre une découpe rapide induite par le carbure et d’une grande précision, avec un angle soit positif, soit négatif. La fraise à plaquettes carbure convient pour les travaux de finition.
Cette fraise carbure conviendra ainsi aux professionnels œuvrant dans les différents secteurs de la mécanique : aéronautique, automobile, nucléaire et tout autre secteur industriel.

 

Matière Materiaux usinés
Acier ferreux acier de construction, acier de cémentation, acier de décolletage, acier inoxydable, acier à outils.
Acier non-ferreux aluminium, cuivre, laiton, bronze.

Revêtement des fraises-scies à plaquette carbure

Revêtement Dureté Epaisseur Couleur
Nitrure de Chrome CrN 1750 HV 4 argent
Nitrure de titane TiN 2300 HV 4 or
Carbonitrure de titane TiCn 3000 HV 4 gris-bleu
Nitrure de titane aluminium TiAIN 3000 HV 5 gris-violet
Nitrure d’aluminium chrome AlCrN 3200 HV 3 gris-bleu

Coupe des fraises-scies plaquette carbure

Matière DIN Vitesse de coupe Avance par dent
Vc [m/min] fz [mm]
Aciers de construction  ST 37/42 130 – 150 0,06 – 0,07
 ST 52/60 100 – 120 0,06 – 0,07
Aciers cémentés C10/C15 130 – 150 0,06 – 0,07
 16 MnCr 5 100 – 120 0,06 – 0,07
 20 CrMo 5 130 – 120 0,06 – 0,07
 21 NiCrMo 2 100 – 120 0,06 – 0,07
Aciers de nitruration  34 CrAiNi 7 90 – 100 0,06 – 0,07
34 CrAlMo 5 90 – 100 0,06 – 0,07
Aciers de décolletage 9 S 20 130 – 150 0,06 – 0,07
 9 SMn 28 130 – 150 0,06 – 0,07
Aciers à outils C35/C45 100 – 120 0,06 – 0,07
 42 CrMo 4 90 – 100 0,05 – 0,06
 34 CrNiMo 6 90 – 100 0,05 – 0,06
Aciers à roulements  115 CrV 3 70 – 90 0,05 – 0,06
 100 CrV 4 70 – 90 0,05 – 0,06
Acier à ressorts  65 Si 7 80 – 90 0,05 – 0,06
 50 CrV 4 80 – 90 0,05 – 0,06
Acier rapide S 6-5-2 70 – 90 0,04 – 0,05
 S 2-10-1-8 70 – 90 0,04 – 0,05
Aciers inoxydables  X 20 Cr 13 50 – 90 0,04 – 0,05
 X 5 CrNi 18 10 50 – 80 0,04 – 0,05
 X6 CrNiMoTi 17 12 2 50 – 70 0,04 – 0,05
Acier forgé à froid  38Cr 2 80 – 100 0,04 – 0,05
 37Cr 4 80 – 100 0,04 – 0,05
Aciers traités  1000-1200 N/mm² 70 – 90 0,04 – 0,05
 1200-1400 N/mm² 60 – 80 0,04 – 0,05
Définition de l’avance
Vf [mm/min] = 1000 x fz x Vc / T
Vf = Avance [mm/min] Vc = Vitesse de coupe [m/min]
fz = Avance par dent [mm/z] T = Denture [mm]