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CoroTurn® Prime

Torneamento em todas as direções

Entrada para a peça

Sempre reduza o avanço e a entrada do raio quando entrar no material. Use o CoroPlus® Tool Path para PrimeTurning™ para obter códigos e técnicas de programação corretos.

Espessura do cavaco (hex)

Mantenha a espessura constante dos cavacos ao reduzir o avanço para mover para baixo. Use o CoroPlus® Tool Path para PrimeTurning™ para obter códigos e técnicas de programação corretos.

Benefícios da refrigeração

A refrigeração inferior é vantajosa para prolongar a vida útil da ferramenta. Já a refrigeração superior é benéfica para formar cavacos mais finos.

Dicas de aplicação

Área de aplicação dos parâmetros de corte para tipo A e tipo B

Profundidade de corte (ap)
Avanço (fn)

Nota: Ao usar pastilhas com ap e fn mais altos, há o risco de gerar sobrecarga e com ap e fn mais baixos, há o risco de cavacos longos.

 


Área de aplicação dos dados de corte para geometrias tipo A

 

P*) Aços com baixo teor de carbono e de alta resistência/dúcteis

P**) Aços baixa-liga

M*) Aço inoxidável austenítico

M**) Aços inoxidáveis duplex

K*) Ferros fundidos nodulares

K**) Ferros fundidos cinzentos

S*) HRSA

S**) Titânio


Área de aplicação dos dados de corte para geometrias tipo B

 

P*) Aços com baixo teor de carbono e de alta resistência/dúcteis

P**) Aços baixa-liga

M*) Aço inoxidável austenítico

M**) Aços inoxidáveis duplex

K*) Ferros fundidos nodulares

K**) Ferros fundidos cinzentos

S*) HRSA

S**) Titânio

Recomendações

CoroTurn Prime tipo A

Classe da pastilha
Condições de usinagem P M K S,
HRSA
S,
Ti
Boa 4415 2025 4415 1210 H13A
Média 4425 2025 4425 1115 H13A
Difícil 2025 2025 2025 2025 1115
Geometria da pastilha
Operação P* P** M* M** K* K** S* S**
Acabamento L3 L5W L5W L3 L5W L5W L5W L3
Média L3 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5

P*) Aços com baixo teor de carbono e de alta resistência/dúcteis

P**) Aços baixa-liga

M*) Aço inoxidável austenítico

M**) Aços inoxidáveis duplex

K*) Ferros fundidos nodulares

K**) Ferros fundidos cinzentos

S*) HRSA

S**) Titânio

CoroTurn® Prime tipo B

Classe da pastilha
Condições de usinagem P M K S,
HRSA
S,
Ti
Boa 4415 2220 4415 1210
H13A
Média 4425 2220 4425 1115 H13A
Difícil 2025
2025 2025 2025
1115
Geometria da pastilha
Operação P* P** M* M** K* K** S* S**
Acabamento L4W M5W M5W L4W M5W M5W M7W L4W
Média L4 M5 M5 M7
M5 M5 M5 L4
Desbaste M7
M5 M5 M7
M5 M5 M7
M7

P*) Aços com baixo teor de carbono e de alta resistência/dúcteis

P**) Aços baixa-liga

M*) Aço inoxidável austenítico

M**) Aços inoxidáveis duplex

K*) Ferros fundidos nodulares

K**) Ferros fundidos cinzentos

S*) HRSA

S**) Titânio

Primeira escolha

Segunda escolha

Torneamento externo

Longitudinal sentido reverso (SBW)

Longitudinal sentido da placa (SFW)

Radial sentido reverso (EBW)

Radial sentido centro (EFW)


Torneamento interno

Radial sentido reverso (EBW)


Longitudinal sentido da placa (SFW)

Longitudinal sentido reverso (SBW)

Radial sentido centro (EFW)

Recomendações de parâmetros de corte

Torneamento externo

Tipo A CP-A11xx-xxx

  SBW EBW SFW EFW
fn min 0,2 (0,0079) 0,2 (0,0079) 0,1 (0,0039) 0,1 (0,0039)
fn rec 0,4 (0,0157) 0,4 (0,0157) 0,2 (0,0079) 0,2 (0,0079)
fn máx 0,5 (0,0197) 0,5 (0,0197) 0,25 (0,0098) 0,25 (0,0098)
ap mín 0,25 (0,010) 0,25 (0,010) 0,25 (0,010) 0,25 (0,010)
ap rec 1,5 (0,059) 1,5 (0,059) 1 (0,039) 1 (0,039)
ap máx 3 (0,118) 2,5 (0,098) 1,5 (0,059) 1,5 (0,059)
KAPR 30 25 115 120
RMPX 15 10 15 10

Tipo B CP-B11xx-xxx

  SBW EBW SFW EFW
fn min 0,3 (0,0118)

0,3 (0,0118) 0,2 (0,0079) 0,2 (0,0079)
fn rec 0,6 (0,0236) 0,6 (0,0236) 0,35 (0,0138) 0,3 (0,0118)
fn máx 1,2 (0,0472) 1,2 (0,0472) 0,6 (0,0236) 0,6 (0,0236)
ap mín 0,5 (0,020) 0,5 (0,020) 0,5 (0,020) 0,5 (0,020)
ap rec 2 (0,079)
2 (0,079)
2 (0,079) 2 (0,079)
ap máx 4 (0,157)
4 (0,157) 3 (0,118) 3 (0,118)
KAPR 25 25 95 95
RMPX 23 23 23 23

Torneamento interno

Tipo A CP-A11xx-xxx

  SBW EBW SFW EFW
fn min 0,2 (0,0079) 0,2 (0,0079) 0,1 (0,0039) 0,1 (0,0039)
fn rec 0,4 (0,0157) 0,4 (0,0157) 0,2 (0,0079) 0,2 (0,0079)
fn máx
0,5 (0,0197) 0,5 (0,0197) 0,25 (0,0098) 0,25 (0,0098)
ap mín 0,25 (0,010) 0,25 (0,010) 0,25 (0,010) 0,25 (0,010)
ap rec 1,5 (0,059) 1,5 (0,059) 1 (0,039) 1 (0,039)
ap máx 2,5 (0,098)
3 (0,118)
1,5 (0,059) 1,5 (0,059)
KAPR 25
30
120
115
RMPX 10
15
10
15

Tipo B CP-B11xx-xxx

                       SBW/EBW SFW EFW
fn min 0,3 (0,0118)
0,2 (0,0079) 0,2 (0,0079)
fn rec​
0,6 (0,0236) 0,3 (0,0118) 0,35 (0,0138)
fn máx
1,2 (0,0472) 0,6 (0,0236) 0,6 (0,0236)
ap mín 0,5 (0,020)​
0,5 (0,020) 0,5 (0,020)
ap rec 2 (0,079) 2 (0,079) 2 (0,079)
ap máx 4 (0,157) 3 (0,118) 3 (0,118)
KAPR
25 95 95
RMPX 23 23 23

Quando usar o PrimeTurning™

Torneamento externo

Mais adequado para peças compactas e curtas, bem como peças delgadas que usam contraponto


Adequado

Não adequado

Peças curtas e compactas Peça sem contraponto

Peças com contraponto


Diâmetro mínimo

O espaço entre a pastilha e os suportes dificulta iniciar com diâmetro inferior a D min3 na direção EBW (para trás final). Entretanto, não há limites quando se olha na direção EFW (radial sentido centro), isto é, de forma convencional



mi​n3​​​
​​
​EBW​​
​EFW
Tipo A
​3​0 (1,18")
0​
Tipo B
3​0 (1,18")
0​


Torneamento interno

As cabeças CoroTurn® Prime SL podem ser usadas para torneamento interno de diâmetros acima de 40 mm (1,575 pol) e balanços de até 8 a 10×D



Garanta o desempenho ideal e evite problemas considerando Dmin ao usar barras de mandrilar Silent Tools™. A deflexão tangencial e radial, influenciada pelo desenho da barra, balanço e força de corte, pode levar à perda de folga.





Destaques

Otimize o percurso da sua ferramenta

Otimize o percurso da sua ferramenta

O software CoroPlus® Tool Path foi atualizado com muitos recursos novos para assegurar resultado máximo para suas aplicações PrimeTurning™. Faça um teste de avaliação do software CoroPlus® Tool Path gratuitamente por um mês e veja com seus próprios olhos!

A geometria para operações de acabamento em materiais dúcteis

A geometria para operações de acabamento em materiais dúcteis

A geometria -L4 é otimizada para usinar aços com baixo teor de carbono e alta resistência, aço inoxidável duplex e titânio em taxas de avanço baixas a médias. A geometria proporciona produtividade excepcional mesmo com taxas de avanço mais baixas, devido à velocidade de corte mais alta e/ou vida útil mais longa da ferramenta se comparada ao torneamento convencional.

A geometria para materiais difíceis de usinar

A geometria para materiais difíceis de usinar

Obter um bom controle de cavacos sempre foi uma tarefa difícil em aços com baixo teor de carbono e altamente resistentes. A geometria H3 é otimizada para esses materiais, eliminando a preocupação com controle de cavacos.

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