Geometria dei denti delle lame circolari: come scegliere la forma giusta

Geometria dei denti delle lame circolari: come scegliere la forma giusta

Scegliere la lama circolare giusta non è solo una questione di diametro o numero di denti.

Uno dei fattori più importanti che influenzano le prestazioni di taglio è la geometria del dente: la forma e la disposizione dei denti determinano il modo in cui la lama entra nel materiale, evacua il truciolo e realizza il bordo di taglio finale.

Le diverse geometrie dei denti sono progettate per materiali e applicazioni differenti. Una lama sviluppata per il taglio lungo vena del legno massello, ad esempio, si comporta in modo molto diverso rispetto a una lama progettata per il taglio di pannelli laminati, materie plastiche o alluminio.

Conoscere le principali geometrie dei denti delle lame circolari permette di scegliere più facilmente la lama adatta e ottenere tagli più puliti, una produttività migliore e una maggiore durata dell'utensile.

Che cos'è la geometria del dente di una lama circolare?

La geometria del dente indica la forma, l'angolo e la configurazione dei denti di taglio disposti lungo la circonferenza della lama.

Diverse caratteristiche concorrono a determinare le prestazioni della lama:

  • Forma del dente
  • Angolo di taglio
  • Passo dei denti
  • Numero di denti
  • Spessore di taglio
  • Qualità HW
  • Sequenza e disposizione dei denti
  • Altre caratteristiche, come la spalla del dente rinforzata e molto altro

La geometria del dente viene progettata per lavorare uno specifico materiale e, in alcuni casi, per essere utilizzata su una determinata tipologia di macchina.

Per questo motivo, due lame circolari con lo stesso diametro e lo stesso numero di denti possono offrire risultati di taglio completamente diversi.

Perché la geometria del dente è importante?

Durante il taglio, ogni dente deve svolgere correttamente il proprio lavoro, asportando la giusta quantità di materiale ed espellere una precisa quantità di truciolo. Una lama che lavora nelle condizioni corrette permette di ottenere una finitura eccellente, senza bruciature o rigature sul materiale.

La geometria del dente influenza:

  • Qualità del taglio
  • Velocità di taglio
  • Espulsione del truciolo
  • Velocità di avanzamento
  • Resistenza all'usura
  • Generazione di calore
  • Scheggiature e strappi del materiale
  • Durata complessiva della lama

Geometria del dente: il cuore delle prestazioni di una lama circolare

Non esiste una geometria del dente universale in grado di garantire risultati ottimali su qualsiasi materiale e in qualsiasi condizione di taglio.

Le prestazioni di una lama dipendono dall'interazione tra diversi parametri tecnici, tra cui il profilo e l'angolo dei denti, il numero di denti, lo spessore di taglio, la qualità del metallo duro e molto altro. La geometria deve essere scelta in funzione del materiale da lavorare, della direzione e dell'altezza di taglio, delle caratteristiche della macchina e della velocità di avanzamento.

La corretta combinazione di questi parametri determina il modo in cui il dente entra nel materiale, come vengono distribuite le forze di taglio, quanto efficacemente viene evacuato il truciolo e, in definitiva, la qualità e la costanza del risultato.

È proprio per questo motivo che le lame circolari Klein utilizzano dentelli in micrograna di metallo duro certificati Ceratizit, per garantire un tagliente più affilato e una maggiore durata.

Angolo del dente

Angolo positivo o negativo? È importante conoscere l'angolo con cui il dente viene saldato sul corpo della lama.

Vediamo alcuni esempi:

  • Angolo positivo: con un banco sega o una squadratrice, i denti della lama entrano nel materiale dall'alto verso il basso; per questo motivo, un dente con angolo positivo è generalmente la scelta più indicata.
  • Angolo negativo: seghe ad affondamento, seghe a batteria o troncatrici possono lavorare entrando nel materiale da posizioni differenti; per questo motivo, un angolo negativo è solitamente più consigliato per ottenere una migliore finitura e una maggiore sicurezza durante la lavorazione.
Example of a negative saw blade tooth angle

Esempio di angolo negativo

Example of a positive saw blade tooth angle

Esempio di angolo positivo

Calcolo del numero dei denti

Calcolo del numero dei denti della lama conoscendo il diametro e lo spessore del materiale da lavorare.

Z (nr. denti) = (D × K) / Sp

D = diametro / mm

Sp = spessore / mm

K = 7 per il taglio lungo vena del legno naturale

K = 9 per il taglio lungo o traverso vena

K = 11 per il taglio traverso vena di legni duri e materiali duri

Panoramica delle geometrie dei denti delle lame circolari

Geometria Tipologia di dente Applicazioni principali
WZ (ATB) Dente alternato Legni teneri, legni duri, MDF, multistrato, truciolare
FZ/TR (TCG) Dente piatto-trapezoidale Pannelli rivestiti, laminati/bilaminati, truciolare, HPL, MDF, profilati in metalli non ferrosi, Solid Surface
FZ Dente piatto Taglio lungo vena di legni teneri e duri
HZ/DZ Dente concavo / a punta Pannelli truciolari rivestiti, materiali in fibra
FZ/FA Dente piatto-smussato con limitatore di truciolo Tavolame, condizioni di taglio gravose
LFZ Dente piatto + limitatore di truciolo Seghe da banco, taglio lungo e traverso vena
KON/FZ Dente conico Lame incisori
WZ/FA Dente alternato smussato Legno, MDF, materiali in fibra
TR Dente piatto smussato ai lati Lame per taglio universale (TR-0°)
ES-L / ES-R Dente con inclinazione su un solo lato Bordatrici e macchinari simili
BW / C Profili speciali Taglio tubolari e profili in metallo

Geometrie dei denti delle lame circolari Klein

WZ (ATB) – Dente alternato

La geometria WZ, conosciuta a livello internazionale come ATB – Alternate Top Bevel, presenta denti smussati alternativamente a destra e a sinistra. L'azione di taglio alternata permette di ottenere tagli puliti e bordi precisi, rendendola una delle geometrie più versatili per la lavorazione del legno.

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Questa geometria è particolarmente indicata per:

  • Legni teneri
  • Legni duri
  • Truciolare
  • MDF
  • Multistrato
  • Profili
WZ ATB alternate top bevel saw blade tooth geometry

FZ/TR (TCG) – Dente piatto-trapezoidale

La geometria FZ/TR, conosciuta anche come TCG – Triple Chip Grind, combina in sequenza alternata denti trapezoidali e denti piani. La combinazione delle due forme distribuisce l'azione di taglio e rende questa geometria particolarmente efficace nella lavorazione di materiali impegnativi o rivestiti.

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È indicata per il taglio di:

  • Laminati / bilaminati
  • Pannelli rivestiti in materiale plastico
  • HPL
  • Pannelli MDF e truciolari
  • Materie plastiche, plexiglass e PVC
  • Metalli non ferrosi come alluminio, zinco e leghe leggere
FZ TR TCG triple chip saw blade tooth geometry

FZ – Dente piatto

La geometria FZ presenta un tagliente piatto ed è progettata principalmente per il taglio lungo vena. Il profilo semplice e robusto del dente permette un'efficiente asportazione del materiale durante il taglio longitudinale.

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È particolarmente indicata per:

  • Legni teneri
  • Legni duri
  • Tagli lungo vena
FZ flat tooth saw blade geometry

HZ/DZ – Dente concavo / a punta

Questa particolare geometria combina un dente concavo con un dente a punta. Si tratta quindi di una soluzione più specializzata rispetto alle tradizionali geometrie con dente alternato o piatto.

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Questa geometria specifica è progettata per squadratrici e sezionatrici verticali, come ad esempio Putsch Meniconi o Striebig, ed è particolarmente indicata per il taglio dei pannelli senza l'utilizzo della lama incisore:

  • Pannelli truciolari rivestiti
  • MDF laminato
  • Pannelli bilaminati
  • Multistrato
HZ DZ hollow inverted V tooth saw blade geometry

FZ/FA – Dente piatto-smussato con limitatore di truciolo

La geometria FZ/FA combina un dente piatto-smussato con un limitatore di truciolo. È quindi progettata per applicazioni nelle quali le condizioni di taglio possono essere particolarmente gravose, come nei cantieri edili o in lavorazioni simili.

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È progettata per lavorazioni impegnative del legno, tra cui:

  • Legno con chiodi e viti
  • Tavolame
  • Legna da ardere
  • Legni teneri, legni duri e OSB
  • Pannelli da casseratura
FZ FA flat tooth with bevel and chip limiter

LFZ – Dente piatto con limitatore di truciolo

LFZ è una geometria a dente piatto dotata di limitatore di truciolo. È realizzata specificamente per lame incisori regolabili da utilizzare su squadratrici e seghe da banco per incidere il rivestimento dei pannelli.

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  • Pannelli impiallacciati su entrambi i lati
  • Pannelli truciolari laminati
  • MDF laminato
  • Multistrato
LFZ flat tooth with chip limiter saw blade geometry

KON/FZ – Dente conico

KON/FZ è la geometria utilizzata sulle lame incisori.

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Il dente conico permette alla lama incisore di realizzare un'incisione preliminare prima dell'ingresso della lama principale nel pannello, contribuendo a ottenere un taglio più pulito sui materiali rivestiti.

Questa geometria è utilizzata su lame incisori per squadratrici e sezionatrici orizzontali, con lo scopo di incidere preventivamente il rivestimento dei pannelli.

  • Pannelli truciolari laminati
  • MDF laminato
  • Pannelli bilaminati
  • Multistrato
KON FZ conical tooth scoring blade geometry

WZ/FA – Dente alternato smussato

WZ/FA è una geometria a dente alternato smussato progettata per lame circolari destinate ad applicazioni specifiche.

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  • Plastica, plexiglass e PVC
  • Materiali rivestiti in plastica
  • Materiali in fibra
WZ FA alternate top bevel tooth geometry

TR-0° – Dente piatto smussato ai lati

TR è un dente piatto smussato ai lati utilizzato sulle lame Klein “Dry”, identificate nel catalogo come gamma LZ.

Il nome “QUATTRO” richiama i quattro gruppi di materiali che possono essere lavorati con queste lame multiuso: legno, metalli ferrosi e non ferrosi, materie plastiche e materiali composti o compositi.

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  • Legni teneri e duri
  • Alluminio
  • Acciaio e profilati ferrosi
  • Laminati e bilaminati
TR trapezoidal dry cut saw blade tooth geometry

ES / ES-L / ES-R – Dente con inclinazione su un solo lato

La geometria ES utilizza un dente con inclinazione su un solo lato, disponibile nelle versioni destra o sinistra:

  • ES-L
  • ES-R

Questa geometria del dente viene utilizzata principalmente su macchine bordatrici e gruppi truciolatori.

ES one sided top bevel saw blade geometry

BW e C – Geometrie speciali per il taglio del metallo

La gamma Klein comprende anche profili del dente specifici per lame circolari in acciaio.

Dente BW

Geometria speciale utilizzata sull'articolo PB. La forma del dente BW è indicata per il taglio di tubi in acciaio di spessore più sottile.

Dente C

Geometria speciale utilizzata sull'articolo PA. La forma del dente C è indicata per tubi in acciaio pieni o di grosso spessore (>3 mm).

BW and C special metal cutting tooth geometries

Dalla geometria del dente alle prestazioni di taglio

Scegliere la lama circolare giusta significa andare oltre il diametro e il numero di denti. La geometria del dente deve essere scelta in funzione del materiale, della macchina, della direzione di taglio e dei parametri di lavorazione, per ottenere il giusto equilibrio tra qualità del taglio, produttività e durata dell'utensile.

Con decenni di esperienza nel settore degli utensili professionali, Klein® produce lame circolari per un'ampia gamma di applicazioni nella lavorazione del legno e nel settore industriale, combinando geometrie dei denti accuratamente selezionate, qualità di metallo duro premium e configurazioni specifiche per ogni applicazione.

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