원스톱 금속 가공 솔루션

CNMM 삽입
CNMM 삽입

CNMM 삽입

CNMM 인서트 각도: 0° 단면 칩브레이커가 있는 네거티브 레이크 인서트;.

80° 마름모꼴 회전 인서트;

주요 공작물 재질: 스테인리스 스틸, 강철, 황동, 청동, 알루미늄 및 주철;

차단기 적용: 거칠고 무거우며 반정삭;

어울리는 터닝툴 홀더: PCBNR/L, PCLNR/L, MCLR/L, MCBNR/L;

등급: 등급: CVD;

재질 : 텅스텐 카바이드

CNMM 인서트 사양

헤비 및 준헤비 가공에는 해당 작업에 맞게 설계된 칩 브레이커가 필요합니다. 넓은 칩 브레이커는 넓은 절삭 깊이와 높은 이송량에서 칩 제어를 최적화합니다. 평평한 네거티브 랜드 설계로 절삭날 강도가 극대화됩니다. 반대로 정삭 작업에서는 칩 브레이커가 작아지면 절삭력이 감소하여 칩 브레이킹이 용이해집니다. 정삭 작업에서는 포지티브 랜드와 작은 에지 호닝으로 절삭날 선명도를 우선시합니다. CNMM 인서트는 황삭 가공에 탁월합니다.

CNMM 인서트 도구 홀더

CNMA 인서트 공구 홀더 PCBNRL
CNMA 인서트 공구 홀더 PCLNRL

MCLNR/L

CNMA 인서트 공구 홀더 MCLNRL

CNMM 삽입 소개

  • 1. 치수

    • 모양: 포함 각도가 80도인 마름모꼴(다이아몬드)입니다.
    • 클리어런스 각도: 음수(일반적으로 -5 ~ -7도 범위).
    • 관용: 중간(‘M’)이 일반적이지만 특수한 요구 사항에 따라 다른 허용 오차가 존재할 수 있습니다.
    • 각인된 원(IC): 전체 인서트 크기를 결정합니다(일반: 12.7mm, 16mm).
    • 두께: 임팩트 강도 및 절삭날 수(공통: 4.76mm, 6.35mm).
    • 코너 반경: 강도와 표면 마감에 영향을 줍니다(공통: 0.4mm, 0.8mm, 1.2mm).

    2. 칩브레이커 지오메트리

    • 매우 중요합니다: 칩 브레이커는 칩이 형성되고 부서지는 방식을 형성하여 효율적인 칩 흐름, 공구 보호 및 공작물 마감을 보장합니다.
    • 제조업체별: 칩브레이커 지정은 CNMM 코드(“MM”)로 코드화되어 있습니다. 자세한 내용은 제조업체 카탈로그를 참조하세요.
    • 작업과 일치합니다: 생각해 보세요:
      • 공작물 소재
      • 컷 깊이(라이트 대 헤비)
      • 원하는 마무리

    3. 구멍 구성

    • 중앙 구멍: 툴 홀더에 안전하게 고정합니다.
    • 구멍이 없습니다: 다른 클램핑 메커니즘에 의존하세요.
    • 툴 홀더 호환성: 인서트의 구멍 구성을 공구 홀더와 일치시키는 데 필수적입니다.

    4. 코팅 및 기판

    • 코팅: 일반적인 유형으로는 TiN, TiAlN, CVD, PVD가 있습니다. 각기 다른 내마모성, 열적 특성, 다양한 소재에 대한 적합성을 제공합니다.
    • 서브스트레이트: 코팅이 적용되는 베이스 카바이드 소재입니다. 구성이 다양하여 인성 대 내마모성의 균형을 제공합니다.
    • 애플리케이션별: 최적의 성능과 공구 수명을 위해서는 올바른 등급을 선택하는 것이 중요합니다.

CNMM 인서트 치수(ISO)

ISO 지정각인된 원(IC)두께모서리 반경
CNMM 12040412.7mm(0.5")4.76mm(0.187")0.4mm(0.016")
CNMM 12040812.7mm(0.5")4.76mm(0.187")0.8mm(0.031")
CNMM 12041212.7mm(0.5")4.76mm(0.187")1.2mm(0.047")
CNMM 16060816mm(0.63")6.35mm(0.25")0.8mm(0.031")

예시: CNMM 120408

  • 80도 포함 각도의 마름모(다이아몬드) 모양
  • 네거티브 클리어런스 각도
  • “MM” 지정에 포함된 제조업체별 세부 정보
  • 각인된 원 지름 12mm(약 0.47인치)
  • 두께 4mm(약 0.157인치)
  • 노즈 반경 0.8mm(약 0.031인치)

카바이드 인서트의 과학: 초경 인서트의 제작 방법과 그토록 강력한 이유

카바이드 인서트는 가장 다재다능하고 내구성이 뛰어난 절삭 공구 중 하나입니다. 하지만 어떻게 만들어질까요? 그리고 그토록 강한 이유는 무엇일까요? 이 동영상에서는 텅스텐 카바이드의 특성부터 제조 공정에 이르기까지 카바이드 인서트의 과학적 원리를 살펴봅니다.

소니의 생산 역량

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