Micro-fraise carbure monobloc GARANT Diabolo, TiAlN, ⌀ DC × L1: 1,5X6mm

Réf.: 201631 1,5X6
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⌀ DC × L1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Tool material: Solid carbide
  • Standard: Manufacturer’s standard
  • Type: H
  • Tolerance nominal ⌀: 0 / −0,005
  • No. of teeth Z: 2

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Détails du produit

Caractéristiques techniques

Series Diabolo
Cutting edge ⌀ DC 1.5 mm
Coating TiAlN
Tool material Solid carbide
Standard Manufacturer’s standard
Type H
Tolerance nominal ⌀ 0 / −0,005
No. of teeth Z 2
Helix angle 30 degrees
Direction of infeed horizontal, oblique and vertical
Cutting width ae for milling operation Full slot cutting depth 1×D; 0.1×D for side milling
Shank DIN 6535 HA to h5
Through-coolant no
Flute length Lc 2.3 mm
Overhang length L1 incl. recess 6 mm
Recess ⌀ D1 1.44 mm
Overall length L 45 mm
Shank ⌀ Ds 4 mm
Corner chamfer angle 90 degrees
Feed fz for slot milling in steel < 65 HRC 0.015 mm
Feed fz for side milling in steel < 65 HRC 0.02 mm
Cutting speed vc in steel < 65 HRC 52 m/min
Correction factor ap corr 1
Colour ring red
Type of product End / face mill

Numéros d’identification et classifications

Référence article 201631 1,5X6
EAN / GTIN 4045197932952
Réf. fabricant 201631 1,5X6

Tableau d’application

Steel < 750 N/mm²
P
200
Steel < 900 N/mm²
P
200
Steel < 1100 N/mm²
P
190
Steel < 1400 N/mm²
P
170
Steel < 50 HRC
H
120
Steel < 55 HRC
H
100
Steel < 60 HRC
H
72
Steel < 65 HRC
H
55
Steel < 67 HRC
H
50
Steel < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
wet maximum
 
wet minimum
 
dry
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l’usinage dur hautes performances. Egalement idéales pour l'usinage de cuivre électrolytique. Dépouille double pour un usinage dur de haute précision.
Angle d’épaulement α = 16°.
Tolérances:
  • ⌀ de positionnement libre: D1 = 0 / -0,01 mm.

Remarque(s):

En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur ap!
Valeurs pour:
Rainures pleines: ap = 0,05×D×ap corr
Dressage: ap = 0,1×D×ap corr
Pour calculer la vitesse d'avance vf, utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine! Par ex.: vf = 18000 [tr/min]× fz [mm/dent]× z

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