Wiertarka magnetyczna  GBM 50-2 BOSCH (06011B4020)-285,00 zł
5 099,00 zł5 384,00 złCena podstawowaCena
Zestaw narzędzi HIKOKI (KC18DRBLWDZ)-2 178,00 zł
1 899,00 zł4 077,00 złCena podstawowaCena
Piła ukośnica KS 305 M, 30 mm, 1600 W METABO (619003000)-146,00 zł
1 699,00 zł1 845,00 złCena podstawowaCena
Akumulatorowe urządzenie wielofunkcyjne DUX60ZM4 2x18 V bez akumulatora i ładowarki Makita (DUX60ZM4)-150,00 zł
1 546,00 zł1 696,00 złCena podstawowaCena
MLOT AKUM. KHA 18LTX-174,00 zł
1 545,00 zł1 719,00 złCena podstawowaCena
Akumulatorowy klucz udarowy DTW1002Z 1/2" 18 V bez akumulatora i ładowarki Makita (DTW1002Z)-186,01 zł
1 219,99 zł1 406,00 złCena podstawowaCena
Lampa robocza DeWALT (DCL074-XJ) - kompaktowa-231,00 zł
1 009,00 zł1 240,00 złCena podstawowaCena
Szlifierka kątowa GWS 19-125 CIE fi 125 mm 1900W RSP BOSCH  (060179P002)-79,00 zł
950,00 zł1 029,00 złCena podstawowaCena
Opalarka  GHG 20-60 Bosch (06012A6400)-20,00 zł
646,00 zł666,00 złCena podstawowaCena
Wiertarko wkrętarka akumulatorowa MAKITA (HP457DWEX2) + 2x aku. i torba-440,00 zł
559,00 zł999,00 złCena podstawowaCena
TORBA NARZĘDZIOWA Z TKANINY BEZ NARZĘDZI  BETA (2110/C10)-170,00 zł
450,00 zł620,00 złCena podstawowaCena
Wiertarko-wkrętarka udarowa MAKITA (DHP487Z)-228,00 zł
444,00 zł672,00 złCena podstawowaCena
Flitruj

Typ i rozmiar gwintownika:

Typ i rozmiar gwintownika:

This is Caption

Najnowsze artykuły

Aktywne filtry

  • Typ i rozmiar gwintownika:: M6x1
Wygniatak do gwintów M6x1 DIN 371-C 6HX HSSCO OSG (11-48042155)
Wygniatak do gwintów M6x1 DIN 371-C 6HX HSSCO OSG (11-48042155)
249,00 złCena
Wygniatak do gwintów M6x1 DIN 371-C 6HX HSSCO OSG (11-48042155)
249,00 złCena

Wygniataki do gwintów

Wygniataki do gwintu to narzędzia bardzo podobne do gwintowników, jednak o odmiennej zasadzie działania. Wygniatanie gwintu to proces bezwiórowy, który polega na formowaniu plastycznym gwintu na zimno. Konstrukcja wygniataka i gwintownika znacznie się różni mimo pozornego podobieństwa. Ostrza skrawające materiał w gwintownikach zastąpione są garbami wygniatającymi w wygniatakach Wygniataki przeznaczone są do obróbki materiałów ciągliwych jak: stal konstrukcyjna, stal nierdzewna, aluminium. Dzięki swojej konstrukcji mogą być wykorzystywane do tworzenia gwintów w otworach przelotowych i nieprzelotowych nawet o dużej głębokości. Ważnym warunkiem długotrwałego używania wygniataków jest zapewnienie w procesie formowania gwintu właściwego smarowania. Zaletą formowanych na zimno gwintów jest powierzchniowe utwardzenie flanki gwintów, wadą natomiast ograniczenie w zastosowaniu dla wybranych branż (takich gwintów z uwagi na niepełne uformowanie wierzchołków gwintu nie można stosować w maszynach i urządzeniach dla branży lotniczej, farmaceutycznej i spożywczej).

Jak odpowiednio dobrać wygniataki do różnych materiałów?

Wygniataki do różnych materiałów mogą się różnić pod względem konstrukcji oraz właściwości. Aby jak odpowiednio dobrać wygniataki, należy wziąć pod uwagę twardość, wytrzymałość oraz właściwości plastyczne materiału, z którym będziemy pracować. Poniżej przedstawiamy kilka porad dotyczących doboru wygniataków:

  • Do materiałów miękkich, takich jak aluminium czy mosiądz, warto wybrać wygniataki z ostrymi krawędziami, które pozwolą na łatwe przemieszczanie materiału.

  • W przypadku materiałów twardych, takich jak stal czy tytan, zaleca się stosowanie wygniataków z większym kątem nachylenia, co pozwoli na lepsze rozłożenie sił podczas formowania gwintu.

  • Jeśli pracujemy z materiałami trudnoobrabialnymi, takimi jak nierdzewne stali czy stopów niklu, warto zastosować wygniataki z powłokami, które zmniejszą tarcie oraz zużycie narzędzia.

Wybór metody formowania gwintów: Wiórowa czy bezwiórowa?

Podczas tworzenia gwintów, można zastosować dwie główne metody: metoda wiórowa oraz metoda bezwiórowa. Wybór odpowiedniej metody zależy od wymagań dotyczących jakości gwintu, wydajności procesu oraz rodzaju materiału. Porównajmy obie metody:

Metoda wiórowa Metoda bezwiórowa Usuwanie materiału poprzez nacinanie gwintu Przemieszczanie materiału bez generowania wiórów Większe zużycie narzędzi Mniejsze zużycie narzędzi Generowanie metalowych wiórów Brak metalowych wiórów Mniejsza precyzja gwintów Wyższa precyzja gwintów

Podsumowując, metoda bezwiórowa jest zazwyczaj bardziej wydajna i precyzyjna, jednak może wymagać specjalistycznych narzędzi oraz maszyn. Metoda wiórowa jest tańsza i łatwiejsza w obsłudze, ale może prowadzić do większego zużycia narzędzi oraz generowania odpadów.