{"id":3235,"date":"2025-06-22T17:49:23","date_gmt":"2025-06-22T09:49:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wolframcarbide.com\/?p=3235"},"modified":"2025-06-22T17:49:32","modified_gmt":"2025-06-22T09:49:32","slug":"7-modi-migliori-per-scegliere-gli-inserti-in-metallo-duro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wolframcarbide.com\/it\/7-best-ways-how-to-choose-carbide-inserts\/","title":{"rendered":"7 modi migliori, come scegliere gli inserti in metallo duro"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">7 modi migliori, come scegliere gli inserti in metallo duro<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come identificare gli inserti in metallo duro e come scegliere gli inserti in metallo duro? Questo articolo vi spiegher\u00e0 in dettaglio attraverso le sette parti seguenti, che sicuramente vi forniranno informazioni preziose.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. Selezione della forma dell'inserto<\/strong><br>La forma dell'inserto \u00e8 legata al materiale del pezzo, all'angolo di attacco dell'utensile, all'angolo del naso, al numero di taglienti effettivi, ecc.<br>Forme diverse di inserti hanno resistenze diverse. In generale, pi\u00f9 grande \u00e8 l'angolo del naso, maggiore \u00e8 la resistenza del naso e viceversa. Gli inserti rotondi (tipo R) hanno l'angolo di taglio pi\u00f9 ampio, mentre gli inserti diamantati a 35\u00b0 (tipo V) sono quelli pi\u00f9 piccoli. Al momento della scelta, \u00e8 necessario stabilire se le condizioni di taglio sono severe, se si tratta di un taglio pesante, medio o leggero. Quando la rigidit\u00e0 e la potenza della macchina utensile lo consentono, per grandi tagli e sgrossature si dovrebbero utilizzare inserti con angoli di attacco maggiori. Al contrario, per le macchine utensili con rigidit\u00e0 e potenza ridotte, per le piccole tolleranze e per la finitura, sono adatti inserti con angoli di attacco pi\u00f9 piccoli.&nbsp;<strong>Forma dell'inserto vs. resistenza del naso e vibrazioni di taglio<\/strong><br>Dal punto di vista delle forze di taglio, un angolo di punta maggiore comporta una maggiore forza della componente radiale sul pezzo durante la lavorazione, rendendolo pi\u00f9 incline a causare vibrazioni di taglio. Per quanto riguarda il numero di taglienti effettivi, a parit\u00e0 di condizioni, gli inserti tondi sono quelli che ne hanno di pi\u00f9, mentre gli inserti prismatici sono quelli che ne hanno di meno.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.wolframcarbide.com\/it\/categoria-di-prodotto\/inserti-in-metallo-duro-per-macchine-cnc\/\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"500\" height=\"333\" src=\"https:\/\/www.wolframcarbide.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/How-to-Identify-Carbide-Inserts.jpg\" alt=\"Come identificare gli inserti in metallo duro\" class=\"wp-image-3239\" style=\"width:386px;height:auto\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/www.wolframcarbide.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/How-to-Identify-Carbide-Inserts.jpg 500w, https:\/\/www.wolframcarbide.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/How-to-Identify-Carbide-Inserts-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.wolframcarbide.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/How-to-Identify-Carbide-Inserts-18x12.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. Selezione dell'angolo di scarico dell'inserto<\/strong><br>Gli angoli di scarico pi\u00f9 comuni sono N (0\u00b0), C (7\u00b0), P (11\u00b0), E (20\u00b0), ecc. In generale, per la sgrossatura e la semifinitura, si pu\u00f2 utilizzare il tipo N.<br>Per la semifinitura e la finitura si possono utilizzare inserti di tipo C, P o N con rompitruciolo.<br>Per la lavorazione della ghisa e dell'acciaio temprato, \u00e8 possibile utilizzare il tipo N.<br>Per la lavorazione dell'acciaio inossidabile, si possono utilizzare il tipo C o il tipo P.<br>Per la lavorazione di leghe di alluminio, possono essere utilizzati i tipi P, E, ecc.<br>Per i materiali con un buon recupero elastico, \u00e8 possibile selezionare un angolo di rilievo leggermente maggiore.<br>In genere, per gli inserti di alesatura, si scelgono il tipo C o il tipo P; per i fori di grandi dimensioni, si pu\u00f2 scegliere il tipo N.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vediamo di capire brevemente i modelli di inserti CNC attraverso un esempio specifico. Prendiamo il modello di inserto&nbsp;<strong>DNMG150408-MS<\/strong>&nbsp;come esempio. Il suo modello contiene numerose informazioni. Questo modello di inserto \u00e8 composto da 10 posizioni. Le prime quattro lettere rappresentano le caratteristiche dell'inserto, mentre i sei numeri successivi descrivono in dettaglio il modello dimensionale dell'inserto. Ogni lettera e numero rappresenta attributi specifici, tra cui forma, angoli e dimensioni.<br>In particolare,&nbsp;<strong>D<\/strong>&nbsp;rappresenta un inserto diamantato a 55\u00b0,&nbsp;<strong>N<\/strong>&nbsp;indica un angolo di rilievo di 0\u00b0,&nbsp;<strong>M<\/strong>&nbsp;indica il grado di tolleranza di fabbricazione dell'inserto e&nbsp;<strong>G<\/strong>&nbsp;descrive il tipo di faccia a rastrello e il tipo di foro centrale. Nella parte numerica,&nbsp;<strong>15<\/strong>&nbsp;indica una lunghezza del tagliente di 15 mm,&nbsp;<strong>04<\/strong>&nbsp;rappresenta uno spessore dell'inserto di 4,76 mm e&nbsp;<strong>08<\/strong>&nbsp;indica un raggio del naso di 0,8 mm.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"500\" height=\"313\" src=\"https:\/\/www.wolframcarbide.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/DNMG150408.jpg\" alt=\"DNMG150408\" class=\"wp-image-3237\" style=\"width:407px;height:auto\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/www.wolframcarbide.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/DNMG150408.jpg 500w, https:\/\/www.wolframcarbide.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/DNMG150408-300x188.jpg 300w, https:\/\/www.wolframcarbide.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/DNMG150408-18x12.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Analisi di ciascun componente<\/strong><br>Successivamente, analizziamo ulteriormente ogni componente del modello di inserto. Descrivere il significato specifico di ogni lettera, come il codice di forma, l'angolo di rilievo, il grado di tolleranza, nonch\u00e9 il tipo di spoglia e di foro centrale, aiuta a chiarire il significato di ogni dettaglio. La prima lettera rappresenta solitamente la forma dell'inserto CNC. I codici di forma pi\u00f9 comuni sono H, O, P, S, T, C, D ed E, che rappresentano rispettivamente l'esagono regolare, l'ottagono regolare, il pentagono regolare, il quadrato, il rombo (angolo incluso di 80\u00b0), il diamante (angolo incluso di 55\u00b0) e il diamante (angolo incluso di 75\u00b0).<br>La seconda lettera indica l'angolo di rilievo dell'inserto, dove i codici da A a O corrispondono a diversi valori di angolo di rilievo, come 3\u00b0, 5\u00b0, 7\u00b0, ecc.<br>La terza lettera si riferisce al grado di tolleranza dell'inserto. Il grado M e il grado G sono i gradi di tolleranza pi\u00f9 comunemente utilizzati. Il grado M \u00e8 generalmente adatto per inserti di sgrossatura, semifinitura e finitura, mentre il grado G \u00e8 pi\u00f9 spesso utilizzato per lavorazioni di precisione e inserti super duri.<br>Infine, la quarta lettera \u00e8 utilizzata per descrivere il tipo di spoglia e il tipo di foro centrale dell'inserto (scanalatura e foro del truciolo). Grazie a questa analisi dettagliata, possiamo comprendere meglio il significato rappresentato da ciascun componente del modello di inserto CNC.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. Grado di tolleranza dell'inserto<\/strong><br>La selezione si basa sull'operazione di lavorazione, come finitura, semi-finitura, sgrossatura, ecc. per ridurre i costi di lavorazione e garantire il completamento dell'attivit\u00e0.<br><strong>3.1 Nella norma ISO<\/strong>, la tolleranza \u00e8 rappresentata da lettere, con\u00a0<strong>Grado D<\/strong>\u00a0che rappresenta la massima precisione, seguita da C, B, A, E e F. La precisione degli utensili di grado D pu\u00f2 raggiungere \u00b12 \u00b5m, adatti per lavorazioni di alta precisione. Gli utensili di grado C e B hanno una precisione di \u00b15 \u00b5m e sono adatti a lavorazioni generiche. Gli utensili di grado A, E ed F hanno una precisione relativamente inferiore e sono generalmente utilizzati per lavorazioni di pezzi pi\u00f9 semplici.<br><strong>3.2 <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Japanese_Industrial_Standards\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">JIS<\/a> (Norme industriali giapponesi)<\/strong>\u00a0\u00e8 l'abbreviazione dell'organizzazione che stabilisce gli standard industriali nazionali giapponesi. Nello standard JIS, la precisione \u00e8 rappresentata anche da lettere, con\u00a0<strong>Grado AA<\/strong>\u00a0che rappresenta la massima precisione, seguita da A, B, C, D ed E. La precisione degli utensili di grado AA pu\u00f2 raggiungere \u00b11 \u00b5m, adatti per lavorazioni di alta precisione. Gli utensili di grado A e B hanno una precisione di \u00b13 \u00b5m e sono adatti a lavorazioni generiche. Gli utensili di grado C, D ed E hanno una precisione relativamente inferiore e sono generalmente utilizzati per lavorazioni di pezzi pi\u00f9 semplici.<br><strong>3.3 <a href=\"https:\/\/www.asme.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ASME<\/a> (Societ\u00e0 americana degli ingegneri meccanici)<\/strong>\u00a0\u00e8 l'organizzazione professionale degli ingegneri meccanici americani. Nello standard ASME, la precisione \u00e8 anche rappresentata da lettere, con\u00a0<strong>Grado AA<\/strong>\u00a0che rappresenta la massima precisione, seguita da A, B, C, D ed E. La precisione degli utensili di grado AA pu\u00f2 raggiungere \u00b11 \u00b5m, adatti per lavorazioni di alta precisione. Gli utensili di grado A e B hanno una precisione di \u00b13 \u00b5m e sono adatti a lavorazioni generiche. Gli utensili di grado C, D ed E hanno una precisione relativamente inferiore e sono generalmente utilizzati per lavorazioni di pezzi pi\u00f9 semplici.<br><strong>3.4 Standard cinese<\/strong>\u00a0ha 12 gradi di tolleranza da A a U. I gradi G, M e U sono comunemente utilizzati per la tornitura. In genere, per la lavorazione di precisione si scelgono inserti di grado G ad alta precisione; per la finitura e la semi-finitura di metalli non ferrosi, sono adatti inserti di grado G. Anche per la finitura di acciai temprati (oltre 45 HRC) si possono usare inserti di grado G. Per la finitura e la sgrossatura pesante si possono utilizzare gli inserti di grado M; per la sgrossatura si possono utilizzare gli inserti di grado U.<br><strong>3.5 Conclusione<\/strong>\u00a0Le lettere che rappresentano la precisione degli utensili CNC includono standard come ISO, JIS e ASME. Tra questi,\u00a0<strong>Grado D e AA<\/strong>\u00a0rappresentano la massima precisione,\u00a0<strong>Grado A e B<\/strong>\u00a0sono adatti alla lavorazione generale e\u00a0<strong>Grado C, D ed E<\/strong>\u00a0sono adatti alla lavorazione di pezzi pi\u00f9 semplici. I diversi standard di lettera si applicano ai diversi requisiti di lavorazione. La scelta di utensili con precisione standard pu\u00f2 migliorare l'efficienza e la qualit\u00e0 della lavorazione.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"744\" height=\"618\" src=\"https:\/\/www.wolframcarbide.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/How-to-choose-carbide-inserts.jpg\" alt=\"Come scegliere gli inserti in metallo duro\" class=\"wp-image-3238\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/www.wolframcarbide.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/How-to-choose-carbide-inserts.jpg 744w, https:\/\/www.wolframcarbide.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/How-to-choose-carbide-inserts-300x249.jpg 300w, https:\/\/www.wolframcarbide.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/How-to-choose-carbide-inserts-14x12.jpg 14w, https:\/\/www.wolframcarbide.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/How-to-choose-carbide-inserts-600x498.jpg 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4. Raggio del naso<\/strong><br>Non solo influisce sull'efficienza di taglio, ma \u00e8 anche correlato alla rugosit\u00e0 e alla precisione della superficie lavorata. Considerando la relazione tra il raggio del naso e l'avanzamento massimo, l'avanzamento massimo non dovrebbe superare l'80% della dimensione del raggio del naso. In caso contrario, le condizioni di taglio si deterioreranno, causando potenzialmente segni di superficie filettata e rottura dell'utensile. Pertanto, il raggio del naso selezionato deve essere uguale o superiore a 1,25 volte l'avanzamento massimo per la tornitura del pezzo. Quando l'angolo del naso \u00e8 inferiore a 90\u00b0, l'avanzamento massimo consentito deve essere ridotto.<br>Anche il raggio del naso \u00e8 correlato all'affidabilit\u00e0 della rottura dei trucioli.<br>Per garantire la rottura del truciolo, esiste un valore minimo per il margine di taglio e l'avanzamento. Quando il raggio del naso diminuisce, anche questi due valori minimi diminuiscono di conseguenza. Pertanto, per garantire una rottura affidabile del truciolo, i raggi del naso piccoli sono tipicamente utilizzati per le operazioni di tornitura a basso avanzamento e a bassa tolleranza, mentre i raggi del naso pi\u00f9 grandi sono adatti per il contrario.<br>Geometricamente, il raggio del naso e l'avanzamento sono i due parametri che formano la rugosit\u00e0 superficiale del pezzo lavorato:&nbsp;<strong>h \u2248 f\u00b2 \/ (8 * r\u03b5)<\/strong>&nbsp;(dove&nbsp;<strong>h<\/strong>&nbsp;\u00e8 l'altezza del profilo della superficie lavorata in \u00b5m,&nbsp;<strong>f<\/strong>&nbsp;\u00e8 la velocit\u00e0 di avanzamento in mm\/giro, e&nbsp;<strong>r\u03b5<\/strong>&nbsp;\u00e8 il raggio del naso in mm). In base a questa formula, una volta impostati la rugosit\u00e0 superficiale del pezzo lavorato e l'avanzamento richiesti, \u00e8 possibile selezionare il raggio del naso corrispondente:&nbsp;<strong>r\u03b5 \u2265 f\u00b2 \/ (8 * h)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5. Selezione del tipo di scanalatura del rompitruciolo<\/strong><br>I tipi di scanalatura rompitruciolo per gli inserti in metallo duro prodotti in Cina si dividono in due categorie principali. La prima categoria comprende 23 tipi di scanalatura raccomandati dalla norma nazionale (GB 2076-1987). La seconda categoria comprende i tipi di scanalatura con le corrispondenti gamme applicabili raccomandate nei cataloghi dei prodotti dei due principali produttori cinesi di carburo. \u00c8 impossibile elencare tutte le decine di tipi di scanalature di queste due categorie; per la selezione si possono consultare i relativi cataloghi. Per la lavorazione CNC convenzionale, le scanalature rompitruciolo si sono sviluppate in due modi: tipi di scanalature di base e tipi di scanalature supplementari. Ovvero, coprire il pi\u00f9 ampio campo di lavorazione possibile con il minor numero di scanalature di base, integrate da altri tipi di scanalature per colmare le lacune. Il tipo di scanalatura viene determinato in base al tipo di lavorazione e alle propriet\u00e0 del materiale del pezzo. I metodi di rappresentazione variano a seconda del fornitore, ma l'approccio di base \u00e8 simile: i tipi di scanalatura di base sono classificati per tipo di operazione come finitura (codice F), lavorazione media\/generale (codice M) e sgrossatura (codice R).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>6. Selezione del tipo di inserto in base al materiale del pezzo<\/strong><br>Secondo gli standard internazionali, esistono tipi per acciaio (classe P), acciaio inossidabile e acciaio legato (classe M) e ghisa (classe K). Combinando questi due aspetti si ottengono i tipi di scanalatura corrispondenti. Ad esempio,&nbsp;<strong>PF<\/strong>&nbsp;si riferisce a un tipo di scanalatura per la finitura dell'acciaio,&nbsp;<strong>KM<\/strong>&nbsp;\u00e8 per la lavorazione generale della ghisa, ecc. Se la lavorazione si estende in due direzioni, come l'ultra-finitura e la sgrossatura pesante, e i materiali si estendono, come le leghe resistenti al calore, le leghe di alluminio, i metalli non ferrosi, ecc. Per la scelta, consultare i cataloghi dei prodotti specifici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>7. Selezione del marchio dell'inserto<\/strong><br>Si tratta della scelta del livello\/grado dell'utensile. La scelta del livello dell'utensile \u00e8 strettamente correlata al grado della macchina utensile, ai requisiti della lavorazione dei componenti, al valore del prodotto, al tipo di impresa e allo stato di mercato dei prodotti dell'impresa. Attualmente, all'interno dell'industria cinese degli utensili, esiste una percezione di \"gerarchia\" delle origini degli utensili:<br>(1) Germania,<br>(2) Europa\/America, Israele, Giappone<br>(3) Corea, Cina.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La nostra azienda \u00e8 tra le prime dieci in Cina\u00a0<a href=\"https:\/\/www.wolframcarbide.com\/it\/prodotti\/\">produttori di carburo cementato<\/a>. Se avete bisogno di prodotti in carburo cementato, vi invitiamo a\u00a0<a href=\"https:\/\/www.wolframcarbide.com\/it\/contattaci\/\">contattateci<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u200b7 Best ways, how to choose carbide inserts How to Identify Carbide Inserts and How to choose Carbide Inserts? This article will explain in detail through the following seven parts, which will surely provide you with valuable information. 1. 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