это наиболее передовой тип фрезерной оснастки. Они вобрали в себя всё лучшее из того, что есть в других типах – универсальность цанговых, точность и геометрическую проходимость термопатронов, силу зажима и жесткость силовых фрезерных патронов. Как для чистовых. Так и для черновых операций, гидропатрон – это лучший выбор.
Точность позиционирования так же связана с использованием закона паскаля: давление жидкости равномерно распределяется по всей поверхности мембраны, и обеспечивает равномерное её сжатие по всей поверхности без перекосов. То есть, инструмент сначала центрируется в патроне, а потом зажимается. Радиальное биение инструмента относительно патрона – не более 3 микрон. По сравнению с теми же цанговыми патронами это в несколько раз меньше. Так же, как и у термопатронов, у многих гидропатронов предусмотрены регулировочные винты, позволяющие в ручном режиме настраивать биение оправки.
Благодаря тому, что мембрана и полость за ней имеют минимальные радиальные размеры, гидропатрон, так же, как и термопатрон, может иметь длинное и тонкое исполнение.
Отдельно хотелось бы обратить Ваше внимание на демпфирующие свойства гидропатронов: вибрации, возникающие в процессе обработки, уменьшаются при помощи гидравлической системы. Даже при высокоскоростной обработке, значительно снижается вероятность микросколов на режущей кромке инструмента, уменьшается износ шпинделя станка, и увеличивается стойкость инструмента - при черновом фрезеровании это позволяет существенно увеличить режимы. При чистовой обработке это позволяет получать лучшее качество поверхности. Особенно это актуально для токарных работ с большим вылетом инструмента!
Отдельно хотелось бы отметить такой момент, что зажимать в гидропатроны инструмент с лыской нужно с некоторой осторожностью: прежде, чем делать это, убедитесь что производитель в каталоге указывает на возможость применения такого инструмента. В противном случае мембрана патрона может деформироваться. Это особенно актуально при использовании инструмента с хвостовиком номинального диаметра – при использовании переходных втулок вероятность этого значительно снижается.
приводные штифты (диаметр) | приводные штифты (длина) | токарные станки (глубина) | торцевые поводки (ширина) | технологии приводных штифтов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.197 | 2.441 | 0.591 | 0.083 | FDPT 2023F | |||||||
0.197 | 2.441 | 0.630 | 0.102 | FDPT 2023Y | |||||||
0.197 | 2.441 | 0.709 | 0.140 | FDPT 2023HH | |||||||
0.197 | 2.441 | 0.749 | 0.161 | FDPT 2023TG | |||||||
0.197 | 2.441 | 0.787 | 0.188 | FDPT 2023GT | |||||||
0.197 | 2.441 | 0.828 | 0.021 | FDPT 2023G | |||||||
0.197 | 2.441 | 0.838 | 0.021 | FDPT 2023GUJ | |||||||
0.197 | 2.441 | 0.886 | 0.221 | FDPT 2023B | |||||||
0.197 | 2.441 | 0.9063 | 0.241 | FDPT 2023 | |||||||
0.197 | 2.441 | 0.945 | 0.261 | FDPT 2023H | |||||||
0.197 | 2.441 | 0.987 | 0.281 | FDPT 2023R | |||||||
0.197 | 2.441 | 1.025 | 0.299 | FDPT 202R3F | |||||||
0.197 | 2.441 | 1.063 | 0.318 | FDPT 2023FR | |||||||
0.197 | 2.441 | 1.105 | 0.338 | FDPT 2023F | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.748 | 0.083 | FDPT 2023FJ | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.787 | 0.102 | FDPT 2023KI | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.827 | 0.122 | FDPT 2023KI | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.886 | 0.142 | FDPT 2023K | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.906 | 0.162 | FDPT 2023BTE | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.945 | 0.182 | FDPT 2023EH | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.787 | 0.102 | FDPT 2023E | |||||||
0.407 | 2.717 | 0.984 | 0.201 | FDPT 2023GDE | |||||||
0.407 | 2.717 | 1.024 | 0.220 | FDPT 2023DEY | |||||||
0.407 | 2.717 | 1.068 | 0.240 | FDPT 2023DE | |||||||
0.407 | 2.717 | 1.124 | 0.260 | FDPT 2023DR | |||||||
0.407 | 2.717 | 1.102 | 0.264 | FDPT 2023DD | |||||||
0.407 | 2.717 | 1.042 | 0.281 | FDPT 2023EDTY | |||||||
0.407 | 2.717 | 1.260 | 0.339 | FDPT 2023G | |||||||
гидравлические патроны, вращающиеся гидроцилиндры, торцевые поводки, токарных патронов. кулачки, шлифовальные патроны, |