اینسرتهای شیارزن یکی از تخصصیترین و در عین حال پرکاربردترین دسته از ابزارهای تراشکاری قابل تعویض در صنعت ماشینکاری CNC هستند. برخلاف اینسرت های تراشکاری عمومی که برای تراش طولی، رویهتراشی و پروفیلتراشی طراحی شدهاند، اینسرتهای شیارزن به طور اختصاصی برای ایجاد بریدگیهای باریک و عمیق روی سطح خارجی، داخلی یا انتهایی قطعه کار طراحی میشوند. این ابزارها در عملیاتی نظیر شیارتراشی برای اورینگ، شیار خار (Snap Ring)، شیار رهایی رزوه، برش کامل قطعه (Parting-off) و همچنین تراش پروفیل و پلانج میلینگ به کار میروند. با توجه به هندسه باریک و عمق زیاد نسبت به عرض برش، طراحی این اینسرت ها از نظر مهندسی پیچیدهتر از اینسرتهای معمولی است و نیازمند توجه دقیق به کنترل براده، پایداری برش و انتخاب صحیح گریدهای کاربید است.

استاندارد اینسرت شیارزن
از نظر استانداردسازی، مبنای طراحی اینسرتهای شیارزن همانند سایر اینسرتهای تراشکاری بر پایه استاندارد بینالمللی ISO 1832 است. این استاندارد یک سیستم کدگذاری دهرقمی را برای معرفی شکل، زاویه آزاد، تلورانس ابعادی، سیستم گیرهبندی، اندازه، ضخامت و شعاع نوک اینسرت تعریف میکند. با این حال، ISO 1832 صرفاً فرمت کدگذاری و مشخصات هندسی را استاندارد کرده و گرید کاربید، پوشش سطحی یا هندسه براده شکن را مشخص نمیکند؛ به همین دلیل هر سازنده کدهای اختصاصی خود را پس از کد استاندارد ISO اضافه میکند. برای اینسرتهای شیارزن، برخلاف اینسرتهای تراشکاری عمومی که با کدهایی مانند CNMG یا DNMG شناخته میشوند، عرض برش بهعنوان پارامتر اصلی و اولیه در کدگذاری در نظر گرفته میشود، زیرا این عرض همان چیزی است که مستقیماً عرض شیار نهایی روی قطعه را تعیین میکند. کدهای رایج در این خانواده شامل GTN برای شیارتراشی عمومی، GTAT برای شیارتراشی محوری و GFN برای شیارزنی رویه هستند، هرچند هر برند نامگذاری اختصاصی خود را نیز به کار میبرد.
دسته بندی اینسرت شیارزن از نظر کاربرد
از نظر دستهبندی نوع کاربرد، اینسرتهای شیارتراشی را میتوان به چند گروه اصلی تقسیم کرد. اینسرتهای شیارتراشی خارجی (External/OD Grooving) برای ایجاد شیار روی سطح بیرونی قطعات استوانهای مانند شفتها و اجزای رزوهدار استفاده میشوند. اینسرتهای شیارتراشی داخلی (Internal/ID Grooving) برای ماشینکاری شیار در سوراخهای داخلی به کار میروند و به دلیل محدودیت فضا و قطر حداقل (DMIN) نیازمند طراحی هندسی ظریفتری هستند. اینسرتهای شیارتراشی رویه یا فیسگرووینگ (Face Grooving) برای ایجاد شیارهای دایرهای روی سطح انتهایی قطعه، مانند شیارهای اورینگ روی فلنجها، طراحی شدهاند. علاوه بر اینها، اینسرتهای برش کامل یا پارتینگ (Parting-off) که وظیفه جدا کردن کامل قطعه از میله خام را دارند، و اینسرتهای ترکیبی گروو-ترن (Groove-Turn) که امکان انجام همزمان شیارتراشی، تراش طولی و رویهتراشی با یک ابزار واحد را فراهم میکنند، از دیگر دستههای مهم این خانواده هستند. سیستمهایی مانند A4 کنمتال یا GY میتسوبیشی نمونههای شاخصی از این رویکرد چندمنظوره هستند که با کاهش تعداد دفعات تعویض ابزار در برجک، زمان سیکل ماشینکاری را بهطور محسوسی کاهش میدهند.
ساختار فیزیکی
از نظر ساختار فیزیکی، اینسرتهای شیارزن به دو گروه کلی اینسرتهای یک لبه و دو لبه تقسیم میشوند. اینسرتهای دوسر که دارای لبه برش در هر دو انتها هستند، مزیت اقتصادی قابل توجهی دارند زیرا امکان استفاده دو برابری از هر اینسرت پیش از تعویض را فراهم میکنند. همچنین بر اساس عرض برش نسبت به عرض شیار مورد نیاز، اینسرتها به دو دسته تمامعرض (Full-Width) و نیمعرض (Partial-Width) تقسیم میشوند؛ اینسرتهای تمامعرض صلبیت بیشتری داشته و برای عملیات سنگین پارتینگ یا شیارهای عریض مناسباند، در حالی که اینسرتهای نیمعرض برای شیارهای باریک، برشهای عمیق پارتینگ و قطعات ظریف با نیاز به صلبیت کمتر کاربرد دارند. از نظر روش تولید نیز اینسرتها به دو دسته پِرِسی (Molded/Pressed) و سنگخورده یا پودری تقسیم میشوند؛ اینسرتهای پودری به دلیل دقت ابعادی و صافی سطح بالاتر، برای کاربردهای دقیقتر و تلورانسهای تنگتر ترجیح داده میشوند، در حالی که اینسرتهای پرسی برای کاربردهای عمومی و اقتصادیتر مناسب هستند.
ابعاد و اندازه های اینسرت شیارزن
در زمینه ابعاد و اندازهها، دامنه گستردهای از عرضهای برش برای پاسخگویی به نیازهای مختلف صنعتی ارائه میشود. عرض برش میتواند از حدود نیم میلیمتر برای کاربردهای بسیار ظریف در قطعات پزشکی و الکترونیکی، تا بیش از هشت میلیمتر برای شیارهای عریض و عملیات پارتینگ قطرهای بزرگ متغیر باشد. برای مثال، برای سری GBA کیوسرا عرض شیار از ۰.۲۵ میلیمتر تا حداکثر عمق سه میلیمتر را پوشش میدهد. برای شیارتراشی داخلی، پارامتر کلیدی که باید در نظر گرفته شود قطر حداقل قابل دسترسی (DMIN) و فاصله لبه برش تا هولدر ابزار (CDX) است؛ این دو پارامتر تعیین میکنند که ابزار تا چه عمقی میتواند وارد سوراخ شود بدون آنکه بدنه نگهدارنده با دیواره برخورد کند. بهعنوان یک قاعده کلی در عملیات پروفیلتراشی، حداکثر عمق برش توصیه شده معادل یک سوم عرض اینسرت است، در حالی که برای عملیات شیارتراشی مستقیم میتوان تا عمقهای بیشتری پیش رفت مشروط بر آنکه استراتژی کنترل براده مناسب اعمال شود.
براده شکن اینسرت شیارزن
انتخاب صحیح هندسه براده شکن، نقش تعیینکنندهای در موفقیت عملیات شیارزنی دارد، زیرا فضای محدود داخل شیار امکان تخلیه آزاد براده را از بین میبرد. براده شکن های نوع C که دارای زاویه تندتری هستند، برای پارتینگ میلههای توپر، مواد سخت و عملیات سنگین انتخاب اول محسوب میشوند، در حالی که براده شکن های نوع J برای مواد نرمتر، پارتینگ لولهها و کاربردهایی که نیروی برش کمتری نیاز است ترجیح داده میشوند. براده شکن های نوع P برای دستیابی به فیدهای متوسط تا بالا در عملیات ترکیبی تراش و شیارزنی طراحی شدهاند. سازندگان بزرگ اروپایی و ژاپنی هرکدام مجموعهای از هندسههای اختصاصی را توسعه دادهاند؛ برای نمونه، هندسههای RO و RF از شرکت سندویک با لبههای تیز و سنگخورده برای فولاد ضد زنگ و آلیاژهای مقاوم حرارتی (HRSA) طراحی شدهاند، هندسه RM برای مسیرهای غیرخطی در شیارتراشی داخلی عمق زیاد کاربرد دارد و هندسه GF برای دستیابی به نیروی برش پایین و کیفیت سطح بالا مناسب است. تانگالوی نیز با معرفی فناوریهایی مانند TungShortCut توانسته کنترل براده و طول عمر ابزار را در قطعات فولادی آلیاژی بهطور محسوس بهبود بخشد.
متریال و روکش سطحی اینسرت برش و شیار
از منظر متریال و پوشش سطحی، بدنه اصلی اکثر اینسرتهای برش و شیار از کاربید تنگستن ساخته میشود که با پوششهای PVD یا CVD نظیر TiAlN، TiCN و TiN تقویت میگردد. این پوششها مقاومت حرارتی و سایشی اینسرت را افزایش داده و امکان کار در سرعتهای برش بالاتر را فراهم میکنند. برای ماشینکاری فولادهای سختشده با سختی بالای ۴۵ راکول، از اینسرتهای با نوک CBN (نیترید بور مکعبی) استفاده میشود که مقاومت سایشی فوقالعادهای در برابر مواد سخت دارند. برای مواد غیرآهنی مانند آلومینیوم، مس و آلیاژهای آن، اینسرتهای الماس پلیکریستالی (PCD) به دلیل سختی و مقاومت سایشی استثنایی، بهترین گزینه محسوب میشوند و بهویژه در صنعت هوافضا برای ماشینکاری قطعات آلومینیومی با نیاز به کیفیت سطح بسیار بالا کاربرد دارند. برای برخی کاربردهای خاص در فولادهای ضدزنگ و آلیاژهای فوقمقاوم، ترکیب گرید سرمت یا کاربید ریزدانه با پوششهای نسل جدید نیز به کار گرفته میشود.
کاربردهای اینسرتهای شیارزن در صنایع مختلف بسیار گسترده است. در صنعت خودروسازی، این اینسرتها برای ماشینکاری شیار رینگ پیستون در بلوکهای موتور، شیارهای خار برای نگهداری بلبرینگها و چرخدندهها، و شیارهای رزوه در اتصالات ماشینکاریشده استفاده میشوند. در صنعت هوافضا، شیارتراشی دقیق برای اجزای توربین و پوستههای موتور که از آلیاژهای مقاوم حرارتی ساخته شدهاند اهمیت ویژهای دارد. در صنایع عمومی ماشینسازی، شیارهای اورینگ برای آببندی هیدرولیک و پنوماتیک، شیارهای خار برای نگهداری اجزای دوار، و برش کامل قطعات از میلههای خام از پرکاربردترین عملیات هستند. علاوه بر این، در ماشینهای سوئیستایپ و اتوماتیک با قطعات ریز، اینسرتهای برش و شیار بسیار باریک با عرض کمتر از یک میلیمتر برای ساخت قطعات پزشکی و الکترونیکی به کار گرفته میشوند.
نحوه استفاده صحیح اینسرت برش و شیار
در خصوص نحوه استفاده صحیح و انتخاب اینسرت مناسب، چند پارامتر کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد. نخست، عرض اینسرت باید بر اساس عرض نهایی شیار موردنیاز و تلورانس ابعادی مجاز انتخاب شود. دوم، حداکثر عمق شیارتراشی قابل دستیابی باید با توجه به طول اینسرت و نگهدارنده بررسی شود، بهویژه در شیارزنی داخلی که محدودیت قطر حداقل اهمیت زیادی دارد. سوم، باید مشخص شود که عملیات صرفاً شیارزنی است یا ترکیبی از شیار و برش طولی موردنیاز است، زیرا این موضوع نوع هندسه اینسرت (مانند اینسرتهای نوع E که قابلیت برش جانبی نیز دارند) را تعیین میکند. از نظر اجرایی، صلبیت سیستم گیره بندی نقش حیاتی در موفقیت عملیات دارد؛ کاهش طول آویز (Overhang) ابزار، استفاده از سیستمهای گیرهبندی محکم مانند گیره خودگیر (Self-Grip)، گیره پیچی یا نشیمنگاه منشوری، و اطمینان از اتصال ایمن به برجک ماشین از الزامات اساسی برای جلوگیری از خمش ابزار و لرزش در حین برش هستند. ارتفاع مرکز اینسرت باید دقیقاً در مرکز قطعه یا حداکثر تا ۰.۱۳ میلیمتر بالاتر از آن تنظیم شود تا از ایجاد سطح باقیمانده در انتهای شیار جلوگیری شود؛ همچنین توقف بیش از سه دور چرخش در انتهای شیار (Dwell Time) باید حذف شود زیرا موجب سایش موضعی و کاهش کیفیت سطح میگردد.
پارامترهای تراشکاری برای اینسرت برش و شیار
پارامترهای برشی نظیر سرعت برش و پیشروی نیز باید متناسب با گرید اینسرت، جنس قطعه کار و نوع عملیات تنظیم شوند. توصیه عمومی سازندگان این است که ابتدا با نرخ پیشروی پایینتر شروع شود تا ایمنی اینسرت و کیفیت سطح تضمین گردد، سپس بهتدریج پیشروی افزایش یابد تا کنترل براده بهبود پیدا کند. در شیارتراشی داخلی، به دلیل محدودیت فضا و کاهش صلبیت میله ابزار، توصیه میشود سرعت برش و نرخ پیشروی حدود ده درصد کمتر از مقادیر مربوط به شیارتراشی خارجی تنظیم شود. همچنین در نزدیکی مرکز قطعه در عملیات پارتینگ، باید پیشروی را کاهش داد زیرا سرعت خطی برش در مرکز بهشدت افت میکند. برای شیارهای عمیق، استفاده از مسیرهای غیرخطی ابزار (مانند حرکتهای نوسانی یا رمپینگ) بهجای یک حرکت مستقیم پیوسته، به توزیع سایش روی طول بیشتری از لبه برش کمک کرده و از شکست ناگهانی اینسرت جلوگیری میکند؛ این رویکرد بهویژه در ماشینکاری شعاعهای بزرگ در کف شیار یا فیلتها کاربرد دارد.
مزایای فنی و اقتصادی استفاده از اینسرت برش و شیار
از نظر مزایای فنی و اقتصادی، استفاده از اینسرتهای شیار و برش، با توجه به قابل تعویض بودن آن، مزیتهای قابل توجهی دارد. تعویض سریع اینسرت بدون نیاز به تیزکاری مجدد، یکنواختی لبه برش از یک اینسرت به اینسرت دیگر، و امکان انتخاب گرید و هندسه اختصاصی برای هر جنس قطعه کار، از مهمترین مزایای این سیستمها محسوب میشود. سیستمهای چندمنظوره مانند A4 کنمتال یا GrooveTurn ایسکار با کاهش تعداد ابزارهای موردنیاز در برجک ماشین، زمان تعویض ابزار و درنتیجه زمان کل تولید را کاهش میدهند. توسعه هندسههای پیشرفته براده شکن و پوششهای نسل جدید نیز موجب افزایش طول عمر ابزار، کاهش نیروی برش و بهبود کیفیت سطح نهایی قطعه شده است. در نهایت، انتخاب صحیح اینسرت برش و شیار بر اساس ترکیب دقیق عرض، هندسه براده شکن، گرید کاربید و پارامترهای برشی مناسب، تفاوت اساسی میان یک عملیات ماشینکاری پایدار و اقتصادی با یک فرآیند پرمشکل و پرهزینه ایجاد میکند؛ به همین دلیل آشنایی عمیق با استانداردهای ISO 1832 و راهنماهای فنی سازندگان معتبر جهانی برای هر ماشینکار و مهندس فرآیند تولید، امری ضروری محسوب میشود.
کد ایزو مربوط به اینسرت برش و شیار
فراتر از ساختار کلی استاندارد ISO 1832، درک دقیقتر اجزای کد نامگذاری برای انتخاب صحیح اینسرت شیارزن ضروری است. در این کد، بخش نخست شکل هندسی اینسرت را با حروفی مانند G برای شکل مستطیلی شیارتراشی مشخص میکند، بخش دوم زاویه آزاد جانبی را تعریف میکند، و بخش سوم کلاس تلورانس ابعادی را نشان میدهد که در عمل عمدتاً به دو کلاس محدود میشود: کلاس M برای اینسرتهای پِرسی و کلاس G برای اینسرتهای سنگخورده با دقت بالاتر. بخش چهارم که ترکیبی از نوع نشیمنگاه گیرهبندی و وجود یا نبود براده شکن را نشان میدهد، اغلب منجر به سردرگمی تراشکاران می گردد، زیرا این بخش تنها وجود براده شکن را تأیید میکند و هیچ اطلاعاتی درباره هندسه دقیق آن ارائه نمیدهد؛ به همین دلیل مراجعه به کاتالوگ اختصاصی هر سازنده برای شناخت رفتار واقعی براده شکن الزامی است. بخشهای بعدی کد بهترتیب طول لبه برش، عرض برش، ضخامت اینسرت و شعاع نوک را مشخص میکنند. نکته مهم آن است که در اینسرتهای برش و شیار، برخلاف اینسرتهای تراشکاری عمومی، عرض برش بهجای طول ضلع بهعنوان بعد اصلی گزارش میشود، زیرا این پارامتر مستقیماً عرض شیار نهایی روی قطعه را تعیین میکند و برای تطبیق با هولدر الزامی است.
نامگذاری اختصاصی شرکت های مختلف سازنده اینسرت های شیار و برش
سیستمهای تخصصی سازندگان بزرگ جهانی تفاوت های قابل توجهی در فلسفه طراحی دارند که آشنایی با آنها به انتخاب بهینه کمک میکند. سندویک با معرفی خانواده CoroCut، طیف گستردهای از راهکارها را ارائه میدهد؛ CoroCut 1-2 برای عملیات عمومی پارتینگ و شیارتراشی با پایداری بالا، CoroCut QD برای شیارهای عمیق یا پارتینگ با آویز طولانی، CoroCut XS برای ماشینکاری دقیق در ماشینهای سویستایپ کوچک، و CoroCut MB برای شیارزنی دقیق، کف تراشی (Face Grooving) و پروفایلینگ با تلورانس تنگ طراحی شدهاند. . کنامتال با سیستم Top Notch که طیفی از عرضهای شیار از ۰.۳۳ تا ۴.۸ میلیمتر را پوشش میدهد، و همچنین سری A3 و A4 که امکان ترکیب تراش، رویهتراشی، شیارتراشی خارجی و داخلی را در یک ابزار واحد فراهم میکنند، رویکردی اقتصادی برای کاهش تعداد ابزار در برجک ارائه میدهد. ایسکار با خانواده GFN برای پارتینگ و شیارتراشی عمومی، و سیستم GIP و GIP-E با نشیمنگاه سنگ خورده دقیق برای برش و شیار همزمان، و کاتالوگ جامع GrooveTurn، گزینههای متنوعی را برای انتخاب بر اساس عرض، تلورانس و عمق حداکثر شیار در اختیار مهندسان فرآیند قرار میدهد.
در میان سازندگان ژاپنی، سامیتو، با پوشش دامنه عرض شیارتراشی از ۰.۳۳ تا ۴.۸ میلیمتر و امکان سفارش بلانکهای اختصاصی، انعطاف بالایی برای کاربردهای خاص ارائه میدهد. میتسوبیشی با سری GY، که یک سیستم گیرهبندی نوآورانه برای اطمینان از پایداری شیارتراشی است، و همچنین سری MGH با پوشش عرض شیار از ۱.۲۵ تا ۶.۰ میلیمتر، در بازار جهانی ابزارهای شیارتراشی جایگاه محکمی دارد. کیوسرا با سیستم GBA که از اینسرتهای سهلبه با پوشش مگاکوت بهره میبرد و نیروی برش پایین با زاویه رِیک بزرگ ارائه میدهد، و همچنین سری KGDI برای شیار تراشی داخلی با کنترل براده و تخلیه براده بهینه، راهکارهای متنوعی را پوشش میدهد؛ سازنده توصیه میکند برای شیارتراشی داخلی سرعت برش و پیشروی هر دو تا ده درصد نسبت به شیارتراشی خارجی کاهش یابد. تانگالوی با فناوری TungShortCut که در ماشینکاری فولادهای آلیاژی مانند SCM415 و SCr420 توانسته طول عمر ابزار را تا ۱.۶ برابر افزایش دهد، و همچنین راهنمای انتخاب بین ابزارهای شیارتراشی خارجی از نوع کلمپ (Clamp-on) که امکان ترکیب شیارتراشی و تراش عرضی را فراهم میکنند، در کنار انواع گیره سرخود (Self-Clamp) برای شیارهای عمیق و پیچی (Screw Clamp) برای قطعات با صلبیت پایین، یکی از جامعترین راهنماهای فنی این حوزه را ارائه کرده است.
والتر آلمان با انتشار کتابچه راهنمای اختصاصی شیارتراشی، سیستم کدگذاری هندسه لبه برش را بهطور شفاف توضیح داده است؛ در این سیستم، حرف C نشاندهنده کاربرد پارتینگ و شیارتراشی شعاعی، حرف R نشاندهنده کاربردهای ترکیبی کپیتراشی، شیارتراشی شعاعی، شیارتراشی محوری، برش طولی و رویهتراشی، و حرف G بهطور خاص برای عملیات شیارتراشی صرف به کار میرود. این سیستم به مهندس فرآیند امکان میدهد بدون نیاز به بررسی کامل کاتالوگ، صرفاً از روی کد اینسرت، کاربرد اصلی طراحیشده آن را تشخیص دهد. شرکت سِکو نیز با انتشار مستندات کامل درباره سیستم کدگذاری ISO برای اینسرتها و هولدرهای تراشکاری، مرجع مهمی برای درک ارتباط میان کد اینسرت و کد هولدر متناظر آن فراهم کرده است؛ نکته مهمی که در این مستندات تأکید شده، تفاوت میان نمادگذاری ضخامت و شعاع نوک در بخشهای هفتم و هشتم کد است که اغلب محل اشتباه تراش کاران میشود، زیرا هر دو با اعداد دو رقمی نمایش داده میشوند اما ترتیب و معنای متفاوتی دارند.
تلورانس و کیفیت سطح
از منظر تلورانس ابعادی و کیفیت سطح، انتخاب میان اینسرتهای پرسی و سنگخورده باید متناسب با الزامات دقت نهایی قطعه انجام شود. اینسرتهای سنگخورده به دلیل دقت هندسی بالاتر لبه برش، برای شیارهای دقیق مانند نشیمن اورینگ که نیازمند کیفیت سطح و تلورانس تنگ هستند، ترجیح داده میشوند، در حالی که اینسرتهای پرسی برای عملیات عمومیتر با هزینه پایینتر مناسباند. همچنین در انتخاب شعاع نوک اینسرت باید توجه داشت که شعاع بزرگتر مقاومت لبه برش را افزایش داده و برای عملیات پارتینگ سنگین مناسبتر است، اما شعاع کوچکتر برای دستیابی به گوشههای تیزتر در شیارهای دقیق مانند شیار خار ضروری است.
مشکلات رایج برای اینسرت شیار و برش
از منظر عیبیابی، مشکلات رایج در عملیات شیارتراشی شامل لرزش ابزار، شکست غیرمنتظره لبه برش، کیفیت سطح ضعیف، و پیچش براده در فضای محدود شیار است. برای رفع لرزش، کاهش طول آویز ابزار، افزایش صلبیت اتصال هولدر به برجک و کاهش نرخ پیشروی نخستین اقدامات پیشنهادی هستند. برای شکست لبه برش، بررسی زاویه ورود ابزار، انتخاب گرید مناسبتر با چقرمگی بالاتر، و اطمینان از عدم وجود ذرات باقیمانده در نشیمنگاه اینسرت توصیه میشود. برای کیفیت سطح ضعیف، بررسی هممرکزی دقیق ارتفاع اینسرت با محور قطعه و کاهش دوام (Dwell) در انتهای شیار راهکارهای مؤثری هستند. در نهایت، برای پیچش براده در شیارهای باریک، استفاده از هندسه شکنبراده متناسب با نرخ پیشروی و در برخی موارد اعمال کولانت با فشار بالا از داخل ابزار (Through-Coolant) بهطور قابل توجهی کیفیت تخلیه براده را بهبود میبخشد.
جمع بندی
صنعت اینسرتهای برش و شیار، طی دهه اخیر شاهد پیشرفت چشمگیری در زمینه هندسه براده شکن، پوششهای سطحی نسل جدید و سیستمهای گیرهبندی چندمنظوره بوده است. این پیشرفتها به ماشینکاران و مهندسان فرآیند امکان میدهد با انتخاب دقیق ترکیب عرض برش، هندسه براده شکن، گرید کاربید و پارامترهای برشی متناسب با جنس قطعه کار، به نتایجی پایدارتر، اقتصادیتر و با کیفیت سطح بالاتر دست یابند. برای هر پروژه ماشینکاری جدید، توصیه میشود پیش از سفارش اینسرت، کاتالوگ فنی سازنده موردنظر بهدقت بررسی شود تا از تطابق کامل میان عرض اینسرت، عمق حداکثر شیار، قطر حداقل برای شیارتراشی داخلی و سیستم گیرهب ندی هولدر موجود در کارگاه اطمینان حاصل گردد.
منابع
- Sandvik Coromant — "Parting and Grooving in Different Materials," sandvik.coromant.com
- Sandvik Coromant — "Internal Grooving," sandvik.coromant.com
- Sandvik Coromant — "Successful Chip Control in Parting and Grooving," sandvik.coromant.com
- Sandvik Coromant — "Cutting Data for Parting and Grooving," sandvik.coromant.com
- Sandvik Coromant — "Parting and Grooving Inserts and Grades," sandvik.coromant.com
- Sandvik Coromant — "CoroCut 2," sandvik.coromant.com
- Kennametal — "A4 Grooving Inserts for Double-Ended Grooving," kennametal.com
- Kennametal — "Top Notch Face Grooving Inserts for Turning," kennametal.com
- Kennametal — "Groove and Cutoff Master Catalog," productivity.com
- Kennametal — "Top Notch Grooving Technical Data," mscdirect.com
- Kennametal — "A4 Groove/Turn Application Guide," carbidedepot.com
- ISCAR — "GFN Parting/Grooving Inserts," travers.com
- ISCAR — "GrooveTurn Catalog," pdf.directindustry.com
- ISCAR — "GIP / GIP-E Groove-Turn & Parting," iscar.com
- Mitsubishi Materials — "Grooving/Cutting Off Products," mmc-carbide.com
- Mitsubishi Materials — "GY Series Grooving Web Catalog," mitsubishicarbide.net
- Mitsubishi Materials — "C005E Catalog," pdf.directindustry.com
- Sumitomo Electric Hardmetal — "Grooving Tools Catalog F," sumitool.com
- Kyocera Precision Tools — "Indexable Grooving/Cut-Off Brochures," kyoceraprecisiontools.com
- Kyocera Precision Tools — "GBA Grooving Chipbreaker & Grade Guide," kyoceraprecisiontools.com
- Tungaloy Corporation — "Grooving," tungaloy.com
- Tungaloy Corporation — "Precision in Groove Machining: OD Grooving and Horizontal Feed," tungaloy.com
- Tungaloy Corporation — "GrooveLine TungShortCut Report," tungaloy.com
- Walter Tools — "Grooving Applications with Expertise — Product Handbook," walter-tools.com
- Seco Tools — "ISO Designation for Inserts," secotools.com
- Seco Tools — "ISO Designation for Turning Toolholders," secotools.com
- Cutwel — "ISO Code System for Turning Inserts Explained," cutwel.co.uk
- Machining Doctor — "ISO Inserts: Nomenclature, Dimensions & Tolerances," machiningdoctor.com
- Korloy — "Inserts for Steel Grooving and Parting, Tech-News," korloy.com
- Taegutec — "TDC Cut-Off Grooving Insert Catalog," cnchome-beyond.com
- Carmex — "Grooving Inserts," carmex.com
- Carbide Provider (Truer) — "The Definitive Guide to Parting and Grooving Inserts," carbideprovider.com
- Haas Automation — "Grooving & Cut-Off Tools for CNC Lathes," haastooling.com
- Practical Machinist Forum — "Looking for an Inserted OD Grooving Tool for .020 Snap Ring Groove," practicalmachinist.com























