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175.700 Fester rotierender Innen-Räumhalter, Räumnadellänge H=25 mm, zylindrischaft Verbindung Ihrer Wahl

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Die feststehenden Rotations-Broachhalter für Innenbroachen mit zylindrischem Schaft sind für die Herstellung regelmäßiger Innenprofile auf Drehmaschinen, Bearbeitungszentren und Bohrmaschinen mit passenden Broaches und korrektem H-Maß ausgelegt. Durch Rotation und axialen Vorschub entstehen Innensechskante, Innenvierkante, Nuten, Schlitze und profilierte Formen in Durchgangs- oder Sacklöchern. Mit H 25 mm, D 44 mm und Zylinderschäften von 16 bis 32 mm eignen sie sich ideal für präzise Innenbearbeitungen mit hoher Zentrierung, Maschinensteifigkeit, korrekter Vorbohrung und langer Werkzeugstandzeit.

175.700 Fester rotierender Innen-Räumhalter, Räumnadellänge H=25 mm, zylindrischaft Verbindung Ihrer Wahl

Die feststehenden Rotations-Broachhalter für Innenbroachen mit zylindrischem Schaft sind Werkzeughalter zur Herstellung regelmäßiger Innenprofile auf Drehmaschinen, Bearbeitungszentren und Bohrmaschinen mit passenden Broaches und korrektem H-Maß. Sie sind für die Herstellung von Innenprofilen in Durchgangsbohrungen oder Sacklöchern vorgesehen, beispielsweise Innensechskante, Innenvierkante, Nuten, Schlitze, profilierte Innenformen und Geometrien, die mit einer entsprechenden Broach erzeugt werden. Diese Version mit H 25 mm, D 44 mm und F 12 mm eignet sich für anspruchsvollere Innenbearbeitungen, bei denen höhere Werkzeugstabilität, Maschinensteifigkeit und passende Broach-Kompatibilität erforderlich sind.

Das Funktionsprinzip basiert auf dem Rotationsbroachen. Die Broach wird mit einer leichten kontrollierten Schrägstellung zur Achse des Broachhalterkörpers montiert. Diese Schrägstellung ermöglicht ein progressives Eindringen des Werkzeugs in das Material, ohne dass das gesamte Profil gleichzeitig im Eingriff steht. Durch Rotation und axialen Vorschub der Werkzeugmaschine wird die Stirnform der Broach in die Bohrung übertragen, wodurch ein regelmäßiges und wiederholgenaues Innenprofil entsteht.

Das Arbeitsprinzip bleibt gleich, auch wenn sich die Maschinenkonfiguration ändert. Auf einer Drehmaschine rotieren normalerweise Werkstück und Broach, während der Körper des Broachhalters feststeht. Auf einem Bearbeitungszentrum können Werkstück und Broach stillstehen, während der Körper des Broachhalters rotiert. Auf Bohrmaschinen oder ähnlichen Maschinen ist der Einsatz nur dann sinnvoll, wenn ausreichende Steifigkeit, kontrollierter Vorschub und korrekte Zentrierung gewährleistet sind. In jeder Konfiguration hängt die Qualität der Bearbeitung von Zentrierung, Werkstückspannung, Systemsteifigkeit und richtiger Broach-Auswahl ab.

Diese Halter sind für das Innenbroachen vorgesehen und müssen mit Broaches verwendet werden, die das in der Tabelle angegebene H-Maß besitzen. Das H-Maß ist entscheidend, da es die korrekte Verbindung zwischen Broach und Halter definiert. Eine Broach mit falschem Maß kann die Arbeitsneigung verändern, ungewöhnliche Reibung erzeugen, Lager überlasten, maßlich fehlerhafte Profile verursachen oder zum Klemmen des Werkzeugs führen. Daher müssen Broach, Schaft, Maschine und gewünschtes Profil vor der Anwendung immer auf Kompatibilität geprüft werden.

Für eine korrekte Werkstückvorbereitung ist eine geeignete Vorbohrung erforderlich. Die Ausgangsbohrung muss entsprechend dem herzustellenden Profil, dem Werkstoff und der abzutragenden Materialmenge dimensioniert werden. Eine zu kleine Vorbohrung erhöht die Vorschubkraft, überlastet die Broach und kann zu schnellem Verschleiß oder Werkzeugklemmen führen. Eine korrekt ausgelegte Vorbohrung reduziert den Schnittwiderstand, verbessert die Oberfläche und ermöglicht eine gleichmäßigere Profilbildung. Dies ist besonders wichtig bei größeren Innenprofilen, zähen Werkstoffen oder Sacklochbearbeitungen.

Die Zentrierung ist einer der wichtigsten Faktoren beim Rotationsbroachen. Die Broach muss möglichst exakt in Achse zur Bohrung und zum Werkstück arbeiten. Eine schlechte Ausrichtung kann exzentrische Profile, maßlich fehlerhafte Sitze, ungleichmäßige Oberflächen, vorzeitigen Verschleiß von Broach und Lagern oder einen spiralförmigen Verlauf verursachen. Vor der Bearbeitung sollten daher Maschinenkonzentrizität, Qualität der Werkstückspannung, Spielfreiheit der Aufnahme und korrekte Position der Broach zur Bohrung geprüft werden.

Der Vorschub muss nach Werkstoff, abzutragendem Querschnitt, Profilgröße, Maschinensteifigkeit und Spannstabilität gewählt werden. Die Drehzahl ist wichtig, aber der Vorschub beeinflusst die Belastung der Broach unmittelbarer. Weiche Werkstoffe wie Aluminium und Messing erlauben flüssigere Schnittbedingungen, während Stahl, Gusseisen oder zähere Werkstoffe geringere Belastung, sorgfältigere Vorbohrung und passende Schmierung erfordern.

Die erste Kontaktphase zwischen Broach und Werkstück ist kritisch. Zu Beginn kann die Broach auf dem Material reiben, bevor sie vollständig eingreift. Wenn der Maschinenzyklus es erlaubt, sollte ein progressiver Eintritt gewählt werden, damit das Werkzeug rasch in den vollen Schnitt kommt und längeres Reiben vermieden wird. Nach dieser Anfangsphase können die Parameter entsprechend der Bearbeitung stabilisiert werden. Dies reduziert lokalen Verschleiß und verbessert die Qualität des Innenprofils.

Die mit diesen Haltern eingesetzten Broaches müssen nach Profil, Werkstoff und erforderlicher Tiefe ausgewählt werden. Die Schneidkanten sollten regelmäßig auf Ausbrüche, Grate, Verschleiß oder Bearbeitungsrückstände geprüft werden. Eine beschädigte Broach kann die Qualität des Innenprofils sofort beeinträchtigen, die Vorschubkraft erhöhen und die Lebensdauer des Broachhalters reduzieren. Auch die Schmierung muss zum Werkstoff passen, da sie Gleiten, Wärmeentwicklung und Verschleiß deutlich beeinflusst.

In der Werkstatt werden diese Broachhalter zur Herstellung von Innensitzen an Drehteilen, Buchsen, Ringen, Naben, Verschraubungen, kleinen Wellen, Übertragungselementen, Vorrichtungsteilen, Sonderbauteilen und Komponenten für Wartung oder industrielle Fertigung verwendet. Auf CNC-Drehmaschinen und Mehrspindelmaschinen ermöglichen sie die Integration des Broachvorgangs in den Produktionszyklus und reduzieren Nebenoperationen. Auf Bearbeitungszentren können Innenprofile hergestellt werden, ohne das Werkstück umzuspannen, sofern Zentrierung, Steifigkeit und Broach-Kompatibilität sichergestellt sind.

Für den korrekten Einsatz sollten Kontaktflächen, Broachsitz und zylindrischer Schaft sauber gehalten, der Zustand der Lager regelmäßig kontrolliert, die Spannung des Halters geprüft und die Bearbeitung bei unregelmäßigem Profil oder Werkzeugklemmen nicht erzwungen werden. Bei maßlich fehlerhaften Nuten, nicht gerader Broachbearbeitung, Vibrationen oder ungewöhnlichem Verschleiß sollten Vorbohrung, Vorschub, Zentrierung, Maschinensteifigkeit, Zustand der Broach und H-Maß-Kompatibilität systematisch geprüft werden.

Die feststehenden Rotations-Broachhalter für Innenbroachen mit zylindrischem Schaft richten sich an CNC-Bediener, Dreher, Einrichter, CNC-Programmierer, Präzisionswerkstätten, industrielle Instandhaltung, Werkzeugmaschinenbauer und Fertigungsabteilungen, die Innenprofile mit Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederholgenauigkeit herstellen müssen. Die richtige Auswahl nach Durchmesser d, H-Maß, Maschine, Broach und gewünschtem Profil verbessert die Bearbeitungsqualität, reduziert Werkzeugverschleiß und optimiert den Produktionszyklus.

175.700 Fester rotierender Innen-Räumhalter, Räumnadellänge H=25 mm, zylindrischaft Verbindung Ihrer Wahl

Zylindrischer Anschluss - Technische Abmessungen

d1 (mm) l (mm) L (mm) D (mm) F (mm) H (mm)
16 46 50 44 12 25
19.05 46 50 44 12 25
20 46 50 44 12 25
22 46 50 44 12 25
25 46 50 44 12 25
25.40 46 50 44 12 25
32 46 50 44 12 25

Vorschub pro Umdrehung - Werkstoffe und Geometrien

Zu bearbeitender Werkstoff Sechskant < 14 mm Sechskant > 14 mm Vierkant < 12 mm Vierkant > 12 mm Torx < T25 Torx > T27
Magnetischer Weichstahl - Baustahl, Einsatzstahl, Automatenstahl (AVP)
Rm < 700 N/mm²
0.10 0.08 0.06 0.04 0.10 0.08
Unlegierter Kohlenstoffstahl - Legierter Stahl - Vergütungsstahl, Stahlguss
Rm 700 ÷ 850 N/mm²
0.08 0.06 0.05 0.03 0.08 0.06
Legierter Stahl - Vergütungsstahl - Nitrierstahl - Stahlguss
Rm 850 ÷ 1200 N/mm²
0.06 0.03 0.03 0.02 0.05 0.03
Legierter Stahl - hochfester Stahl
Rm 1200 ÷ 1400 N/mm²
0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
Automaten-Edelstahl - austenitischer Edelstahl
Rm < 850 N/mm²
0.08 0.06 0.04 0.03 0.08 0.06
Ferritischer - ferritisch + austenitischer - martensitischer Edelstahl
Rm > 850 N/mm²
0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 003
Lamellarer Grauguss
Rm < 600 N/mm²
0.11 0.08 0.07 0.04 0.11 0.08
Lamellarer Grauguss - Sphäroguss - Temperguss
Rm 600 ÷ 1000 N/mm²
0.07 0.05 0.04 0.03 0.07 0.05
Aluminium langspanend
Rm < 500 N/mm² Si < 10%
0.14 0.10 0.10 0.08 0.14 0.10
Aluminium kurzspanend
Rm > 500 N/mm² Si > 10%
0.10 0.08 0.08 0.06 0.10 0.08
Kupfer - weiches Messing langspanend
Rm < 700 N/mm²
0.12 0.09 0.10 0.08 0.12 0.10
Kupfer - harte Messinglegierung kurzspanend
Rm < 700 N/mm²
0.08 0.06 0.07 0.05 0.08 0.06
Titan unlegiert
Rm < 700 N/mm²
0.06 0.03 0.03 0.02 0.05 0.03
Titanlegierungen
Rm > 700 N/mm²
0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02

Vorbereitung zum Räumen / Bohren - Innenräumen

Bedingung Sechskantnuten Vierkantnuten Torx-Nuten
< 14 mm und ähnliche Bohrung ca. 1% - 3% vergrößert Bohrung ca. 3% - 7% vergrößert
> 14 mm und harte Werkstoffe Bohrung ca. 5% vergrößert Bohrung ca. 10% vergrößert
> 21 mm Bohrung ca. 5% - 10% vergrößert
> 17 mm Bohrung ca. 15% vergrößert
T5 D1.00 (-0.00 +0.05)
T6 D1.40 (-0.00 +0.05)
T7 D1.55 (-0.00 +0.07)
T8 D1.90 (-0.00 +0.10)
T10 D2.20 (-0.00 +0.10)
T15 D2.60 (-0.00 +0.10)
T20 D3.00 (-0.00 +0.10)
T25 D3.40 (-0.00 +0.10)
T27 D3.75 (-0.00 +0.10)
T30 D4.20 (-0.00 +0.10)
T40 D5.00 (-0.00 +0.15)
T45 D5.80 (-0.00 +0.20)
T50 D6.70 (-0.00 +0.20)
T55 D8.20 (-0.00 +0.20)
T60 D9.80 (-0.00 +0.20)
Hersteller:
TADAAH
Art und Ausführung:
Innenräumwerkzeug