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Das sagen unsere Kunden:
„Die Frästeile kamen schneller als angegeben und waren einwandfrei. Danke!“
Drehteile und Frästeile Online bestellen

Viele Werkstoffe online – und alle anderen über Anfrage

Die Auswahl des richtigen Werkstoffs kann für Erfolg oder Misserfolg einer technischen Konstruktion entscheidend sein. Gleichzeitig ist die Vielfalt an verfügbaren Werkstoffen kaum zu überblicken. Um Sie bei der Auswahl der richtigen Werkstoffe für Ihre Dreh- und Frästeile zu unterstützen, haben wir unten eine Übersicht von gängigen Werkstoffen zusammengestellt.

Wir haben uns bei InstaWerk entschieden, gängige Werkstoffe online anzubieten und die Vielfalt bewusst zu reduzieren. So können wir beste Konditionen für weitgängig verfügbare Materialien bieten, gleichzeitig über individuelle Anfragemöglichkeiten aber auch auf spezielle Werkstoffanforderungen reagieren.

Direkt zu den richtigen Werkstoffen:
Alu Stähle Titan Kunststoffe

Die Oberfläche von Aluminium nach dem Fräsen

Aluminiumlegierungen

Mehr Informationen zum Aluminiumfräsen | Andere Aluminium-Legierungen erhalten Sie per Anfrage.

AlMg4,5Mn – EN AW-5083 (Peraluminium) – 3.3547

Dichte 2,8 kg/dm³

  • Widerstandsfähig gegen Oxidation und Korrosion
  • Gute geeignet für Raumtemperatureinsatz und tiefere Temperaturen
  • Gut Schweißbar
  • Weniger gut geeignet für höhere Temperaturen
  • Im Vergleich zu anderen Aluminiumlegierungen geringere Festigkeit

AlMgSi1 – EN AW-6082 (Anticorodal) – 3.2315

Dichte 2,8 kg/dm³

  • Sehr gute Beständigkeit gegen Korrosion
  • Hohe Wärmeleitfähigkeit
  • Sehr gute Schweißbarkeit
  • Dem AW-5083 überlegene Festigkeitseigenschaften

AlZnMgCu1,5 – EN AW-7075 (Ergal) – 3.4365

Dichte 2,8 kg/dm³

  • Im Vergleich zu anderen Aluminiumlegierungen zeigt das AW-7075 ausgehärtet sehr hohe Festigkeiten
  • Wird eher für strukturell belastete Bauteile eingesetzt, die noch nicht die Festigkeit der Stähle erfordern
  • Sehr gut polierbar und wird daher auch gerne für Werkzeuge eingesetzt
  • Vorsicht: Ab ca. 80mm Dicke nimmt die Festigkeit und Härte ab!

AlMg1SiCu – EN AW-6061 – 3.3211

Dichte 2,8 kg/dm³

  • Sehr gut zerspanbar und damit kostengünstig in der Dreh- und Frästeilbearbeitung
  • Gute Korrosionsbeständigkeit und mittlerer Festigkeit (Dehngrenze von ca. 240 N/mm² im Zustand T6)
  • Gut Schweißbar
  • Im Vergleich zu EN AW 7075 geringere Festigkeit

AlMg0,7Si – EN AW-6063 – 3.3206

Dichte 2,7 kg/dm³

  • Geeignet für Anwendungen, welche nur geringe Anforderungen bezüglich Festigkeit besitzen
  • Sehr gute Oberflächenqualität
  • Gut Schweißbar
  • Gute Eignung zum Eloxieren, auch für dekorative Zwecke

AlMg2,5 – EN AW-5052 – 3.3523

Dichte 2,7 kg/dm³

  • Mittlere Oberflächenqualität erreichbar
  • Gute Korrosionsbeständigkeit
  • Gut Schweißbar
  • Günstige Aluminiumlegierung
  • Die Legierung ist nicht für dekoratives Eloxieren oder technisches Eloxieren geeignet

AlCuMgPb – EN AW-2007 – 3.1645

Dichte 2,7 kg/dm³

  • Wird vorzugsweise für Automatendrehteile eingesetzt
  • Sehr gut zerspanbar und erodierbar
  • Sehr gute Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit
  • Nicht für das Schweißen geeignet
  • Nicht für dekoratives Eloxieren empfohlen

AlCuMg1 – EN AW-2017A – 3.1325

Dichte 2,8 kg/dm³

  • Erhöhte Festigkeitswerte und dafür für hochbeanspruchte Teile geeignet
  • Für das Widerstandsschweißen geeignet
  • Aufgrund von Eigenspannungen weniger gut für unsysmmetrische Bauteile geeignet
  • Nicht für Gas-/WIG/MIG Schweißen geeignet

AlCu4Mg1 – EN AW-2024 – 3.1355

Dichte 2,7 kg/dm³

  • Sehr gute mechanische Eigenschaften, die oft in der Luftfahrt genutzt werden
  • Ausgehärtet und weichgeglüht gut zerspanbar
  • Die Legierung ist nicht für dekoratives Eloxieren geeignet, kann aber als technisches Schutzeloxal eloxiert werden

AlMg3 – EN AW-5754 – 3.3535

Dichte 2,7 kg/dm³

  • Sehr gute Eloxaleigenschaften
  • Sehr gute Schweißeignung
  • Vergleichsweise kostengünstig
  • Geringere Festigkeit

AlMgSi0.5 – EN AW-6060 – 3.3206

Dichte 2,8 kg/dm³

  • Sehr gut eloxierbar
  • Sehr gute Oberflächenqualität
  • Gute Schweißbarkeit, außer Widerstandsschweißen
  • Geringere Festigkeit
Gebürstete Oberfläche eines Edelstahlteils

Stahl- und Edelstahllegierungen
Andere Legierungen erhalten Sie jederzeit per Anfrage.

Mehr zu Stahl- und Edelstahl Frästeilen.

S235JR – St 37-2 – 1.0038

Dichte 7,9 kg/dm3

  • S235JR ist ein unlegierter Baustahl, der entsprechend seinen mechanischen Eigenschaften für Konstruktionsteile verwendet wird.
  • Mittelmäßige Einsatzhärtbarkeit
  • Gute Schweißbarkeit
  • Hohe Festigkeit mit Mindeststreckgrenze von 235 N/mm².

S355J2+N – ST 52-3 – 1.0570

Dichte 7,9 kg/dm3

  • S355J2 ist ein unlegierter Baustahl, der entsprechend seiner etwas erhöhten Eigenschaften für Konstruktionsteile (z.B. im Maschinenbau) verwendet wird.
  • Gute Zerspanbarkeit
  • Hohe Festigkeit mit Mindeststreckgrenze von 355 N/mm² bei Dicken unter 16mm.

C45 Stahl – AISI 1045 – 1.0503

Dichte 7,9 kg/dm³

  • Unlegierter Vergütungsstahl für das nachträgliche Härten und Vergüten
  • Hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit bei hoher Zähigkeit
  • Aufgrund des hohen Kohlenstoffgehalts nur unter Berücksichtigung von Vorsichtsmaßnahmen schweißbar

X5CrNi18-10 – Edelstahl V2A – AISI 304 – 1.4301

Dichte 7,9 kg/dm³

  • Schweiß- und polierbar
  • Hohe Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit (Säuren, Salzwasser unter Umständen kritisch)

X2CrNiMo17-12-2 – Edelstahl V4A – AISI 316 – 1.4401

Dichte 7,9 kg/dm³

  • Schweiß- und polierbar
  • Noch höhere Beständigkeit gegen Korrosion und Chemikalien

X8CrNiS18-9 – Edelstahl AISI 303 – 1.4305

Dichte 7,9 kg/dm3

  • Hohe Festigkeit und Härte
  • Gute Verarbeitbarkeit
  • Geringe Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu anderen Edelstählen

X2CrNiMo17-12-2 – Edelstahl AISI 316L – 1.4404

Dichte 7,9 kg/dm3

  • Austenitischer nichtrostende Stahl mit guter Säurebeständigkeit, der oft im chemischen Anlagenbau eingesetzt wird
  • Gute Wärmebeständigkeit
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit

X6CrNiMoTi17-12-2 – Edelstahl AISI 316Ti – 1.4571

Dichte 8,0 kg/dm3

  • Ähnliche Eigenschaften wie der Edelstahl 1.4404 aber mit höherer Korrosionsresistenz
  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
  • Sehr gute Schweißbarkeit
  • Auch in hohen Temperaturen bis 550°C verwendbar
  • In Tiefsttemperaturen einsetzbar
  • Nicht Meerwasserbeständig

16MnCr5 – Einsatzstahl AISI 5115 – EC80 – 1.7131

Dichte 7,8 kg/dm3

  • 16MnCr5 ist ein chrom-mangan-legierter Einsatzstahl
  • Hochverschleißfest und hohe Zähigkeit, damit besonders geeignet für verschleißbeanspruchten Bauteile.
  • Ätzbar, polierbar, nitrierbar, schweißbar, einsatzhärtbar
  • Gut geeignet für hochbeanspruchten Bauteile, die im Automobilbau und Getriebebau sowie im Allgemeinen Maschinenbau zum Einsatz kommen.

X20Cr13 –
Edelstahl AISI 420 –
1.4021

Dichte 7,9 kg/dm3

  • Gute Beständigkeit gegenüber Korrosion, außer in Seewasserumgebung
  • Sehr gute mechanische Eigenschaften
  • Martensitischer Chrom-Stahl, durch Härtungsprozesse möglich, höhere Verfestigungsgrad und Magnetismus zu erreichen
  • Sehr guten Poliereigenschaften bis zu Hochglanz

40CrMnNiMo8-6 – Werkzeugstahl MCMS – 1.2312

Dichte 7,9 kg/dm3

  • Der Werkzeugstahl 40CrMnNiMo8-6 eignet sich besonders für Werkzeuge mit mittelmäßiger Belastung, wie sie bei der Composite-Fertigung, Thermoformen oder anderen Kunststofffertigungsprozessen zum Einsatz kommen.
  • Gute Zerspanbarkeit
  • Hohe Festigkeit
  • Sehr hohe Formstabilität
  • Mäßige Polierbarkeit

42CrMo(S)4 – Vergütungsstahl 4140 – 1.7227

Dichte 7,9 kg/dm3

  • Wird hauptsächlich im Automobilbau und im Maschinenbau verwendet
  • Vielseitig einsetzbar
  • Sehr hohe Festigkeiten bei gleichzeitig hoher Zähigkeit
  • Mittlere bis schlechte Schweißbarkeit

11SMn30/9SMn28 – Automatenstahl 1215/1213 – 1.0715

Dichte 7,9 kg/dm3

  • Anwendung findet der Automatenstahl 11SMn30 / 9SMn28 vorrangig in Bearbeitungszentren für die Serienfertigung mittels Drehautomaten
  • Sehr gute Spanbarkeit
  • Geringer Verschleiß
  • Gute Oberflächenqualität
  • Üblicherweise nicht für eine Wärmebehandlung bestimmt
  • Wegen ihres hohen Schwefel- und Phosphorgehaltes wird das Schweißen von Automatenstählen nicht empfohlen

9SMnPb36 –
Automatenstahl 12L14 – 1.0737

Dichte 7,9 kg/dm3

  • Anwendung findet der Automatenstahl 11SMn30 / 9SMn28 vorrangig in Bearbeitungszentren für die Serienfertigung mittels Drehautomaten
  • Sehr gute Spanbarkeit
  • Geringer Verschleiß
  • Gute Oberflächenqualität
  • Üblicherweise nicht für eine Wärmebehandlung bestimmt
  • Wegen ihres hohen Schwefel- und Phosphorgehaltes wird das Schweißen von Automatenstählen nicht empfohlen
Titan-Oberfläche

Online verfügbare Titanlegierungen
Andere Legierungen erhalten Sie jederzeit
per Anfrage.

Titan 3.7035 – Grad 2 „Ti 2“

Dichte 4,5 kg/dm³

  • Unlegiertes Titan („Reintitan“) mit guter Korrosionsbeständigkeit
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Hohe Kerbschlagfestigkeit
Kunststoff-Frästeile

Verfügbare Kunststoffe im Online-Konfigurator
Andere Kunststoffe erhalten Sie per Anfrage.

Polytetrafluorethylen (PTFE) – Teflon®

Dichte 2,2 kg/dm³

  • Kaum haftende Oberfläche
  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit
  • Hervorragende elektrische Eigenschaften

Polyoxymethylen (POM-C) – Delrin®

Dichte 1,4 kg/dm³

  • Hohe Festigkeit
  • Hohe Härte
  • Gute Oberflächenqualität
  • Gute Gleiteigenschaften

Polyetheretherketon (PEEK)

Dichte 1,3 kg/dm³

  • Hochleistungskunststoff
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Sehr hohe Einsatztemperatur über 200°C

Polyamid 6 – (PA 6) Nylon

Dichte 1,5 kg/dm³

  • Kristalliner Standardkunststoff
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Gute chemische Widerstandsfähigkeit, insbesondere bei pH Schwankungen unter wechselnden Temperaturen und Lösungsmitteln
  • Wasseraufnahme bis zu 7% – eher für einfachere Konturen geeignet

Polyamid glasfaserverstärkt – PA 66-GF30

Dichte 1,4 kg/dm³

  • Höhere Festigkeit durch Glasfaserverstärkung
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme bis zu 3,5%
  • Gute Wärmeformbeständigkeit
  • Gegenüber unverstärktem PA6 höhere Kosten im mittleren Bereich

Polyethylen – PE 300 (PE-HD)

Dichte 0,9 kg/dm³

  • Günstiger Standardkunststoff zum Beispiel für Konstruktionsteile im chemischen Apparate- und Anlagenbau
  • Niedrige Dichte
  • Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
  • Geringere Festigkeit und Steifigkeit als PP

Polyethylen – PE 1000 (PE-UHMW)

Dichte 0,9 kg/dm³

  • Polyethylen-Typ mit dem höchsten Molekulargewicht v.a. für Konstruktionsteile im allgemeinen Maschinenbau
  • Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und des Gleitverhalten durch Selbstschmierung
  • Sehr hohe Zähigkeit
  • Formbeständigkeit bei sehr tiefen Temperaturen bis -200°C

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Dichte 1,0 kg/dm³

  • Hohe Zähigkeit
  • Sehr gute Formbeständigkeit bis 100°C
  • Geringe Wasseraufnahme
  • Gute Spannungsrissbeständigkeit
  • Hohe mechanische Dämpfung

Polypropylen (PP)

Dichte 0,9 kg/dm³

  • Vielseitig einsetzbarer Standardkunststoff
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Geringe Dichte
  • Sehr gute Schlagzähigkeit

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Dichte 1,8 kg/dm³

  • Verfügt über die besten mechanischen Eigenschaften aller ungefüllten Fluorkunststoffe
  • Sehr gut zerspanbar
  • Hohe thermische Belastbarkeit
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • „Beim Erwärmen der Flourkunststoffe treten gesundheitsschädigende Substanzen auf. Geeignete Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Atemschutz) sind zu ergreifen.“

Polymethylmethacrylat (PMMA)

Dichte 2,2 kg/dm³

  • Transparenter Kunststoff mit sehr guter Beständigkeit gegen Vergilbung durch hohe UV-Beständigkeit
  • Große Härte, Festigkeit und Steifigkeit
  • Gute elektrische und dielektrische Eigenschaften
  • Physologisch unbedenklich

Polyethylenterephthalat (PET)

Dichte 1,4 kg/dm³

  • Besonders für komplexe Geometrien und enge Toleranzen (z.B. Lager, Zahnräder, Kupplungen) geeignet
  • Temperaturbeständigkeit bis +100°C
  • Gute elektrische Eigenschaften
  • Physologisch unbedenklich

Polycarbonat (PC)

Dichte 1,2 kg/dm³

  • Transparenter Kunststoff im mittleren Kostensegment, z.B für Maschinenschutzverglasungen
  • Hohe Festigkeit und Härte
  • Sehr hohe Schlagzähigkeit mit Reißdehnung über 80%
  • Temperaturbeständigkeit bis +135°C
  • Eingeschränkte Transparenz und Witterungsbeständigkeit im Vergleich zu PMMA
  • Feuchtigkeitsaufnahme

Polyvinylchlorid (PVC-U)

Dichte 1,2 kg/dm³

  • Günstiger Standardkunststoff mit guten Entflammeigenschaften
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Gleiteigenschaften
  • Hohe Festigkeit und Steifigkeit
Titan-Oberfläche

Verfügbare Legierungen aus Kupfer, Messing, Bronze (Buntmetalle)
Andere Legierungen für Ihre Dreh-/Frästeile erhalten Sie jederzeit
per Anfrage.


Kupfer Cu-ETP –
2.0065 –
T2

Dichte 8,9 kg/dm³

  • Hohe elektrische Leitfähigkeit (Reinkupfergehalt von über 99,9%)
  • Festigkeiten zwischen 230-290 N/mm²
  • Auch als E-Kupfer oder CW004A bezeichnet

Automatenmessing CuZn39Pb3 – 2.0401 – HPb59-3

Dichte 8,4 kg/dm³

  • Sehr gute Gleiteigenschaften
  • Meist genutztes Buntmetall für die Zerspanung
  • Auch als MS58 oder CW614N bezeichnet

Automatenmessing CuZn40Pb2 – 2.0402 – HPb59-3

Dichte 8,4 kg/dm³

  • Sehr gute Gleiteigenschaften
  • Gute Korrosionsbeständigkeit
  • Auch als CW617N bezeichnet

Messing CuZn40 – 2.0360 – H59/H62

Dichte 8,4 kg/dm³

  • Bleifreie Messinglegierung
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Auch als CW509L bezeichnet

Bronze CuSn8 – 2.1030 – QSn8-0.3

Dichte 8,8 kg/dm³

  • Gute Gleiteigenschaften
  • Hohe Festigkeits- und Federneigenschaften
  • Auch als CW453 bezeichnet

Bronze CuSn12-C – 2.1052 – CuSn12

Dichte 8,7 kg/dm³

  • Sehr verschleißfest sowie zähhart
  • Gute Korrosionsbeständigkeit
  • Auch als CC483K bezeichnet

CNC-Fertigung auf zwei Wegen

Online-Kalkulation

Die schnelle Online-Bestellung über unseren Online-Kalkulator eignet sich für alle, die schnell, bequem und kostengünstig Drehteile und Frästeile fertigen lassen wollen.

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