Токарные твердосплавные пластины применяют для наружного точения, растачивания, подрезки торца, канавочных операций, резьбонарезания и отрезки. Это сменные режущие элементы, которые устанавливаются в державки и работают на токарных станках, в том числе на оборудовании с ЧПУ.
В каталоге интернет-магазина представлен широкий ассортимент токарных пластин. При этом для нас это не просто товарная группа: у нас есть собственное ЧПУ-производство, где изготавливаются детали по чертежам заказчика. Поэтому мы понимаем, как такой инструмент ведёт себя в реальной обработке.
В этой статье разберём, какие бывают токарные пластины, чем они отличаются, как читать обозначения, на что влияет геометрия, покрытие и радиус вершины, а также от чего зависит цена.
Что такое токарная твердосплавная пластина
Токарная твердосплавная пластина — это сменная режущая вставка из твёрдого сплава, которая крепится в державке. В отличие от цельного резца, её обычно не перетачивают: после износа кромки вставку поворачивают на новую грань или заменяют.
Основа из твёрдого сплава обеспечивает прочность и теплостойкость. Покрытие, если оно предусмотрено, снижает износ при резании стали, нержавеющих сплавов, чугуна и других материалов.
На практике сменные токарные пластины удобны по нескольким причинам:
- быстро меняются без полной переналадки инструмента;
- имеют повторяемую геометрию режущей кромки;
- подходят для серийной и мелкосерийной обработки;
- позволяют подбирать инструмент под конкретный материал и режим;
- выпускаются в большом количестве форм, сплавов и исполнений.
Для ЧПУ-производства это особенно важно: стабильная кромка влияет на размер, шероховатость, стойкость инструмента и прогнозируемость цикла.
Основные характеристики токарных пластин
При выборе токарной твердосплавной пластины важно смотреть не только на форму и размер. В маркировке уже зашифрованы основные параметры: геометрия, задний угол, точность, тип крепления, размер, толщина и радиус вершины. Поэтому правильный подбор обычно начинается с расшифровки обозначения.
Разберём пример CNMG 120408:
- C — форма пластины. В данном случае это ромбическая 80°.
- N — задний угол. Буква N означает 0°, отрицательную геометрия.
- M — класс точности.
- G — конструктивное исполнение. Указывает на тип отверстия, особенности крепления, наличие фасок, канавок или других элементов.
- 12 — размер пластины.
- 04 — толщина пластины.
- 08 — радиус при вершине. В данном случае радиус составляет 0,8 мм.
После основной маркировки указывают стружколом и марку твёрдого сплава. Эти данные нельзя игнорировать: одна и та же CNMG 120408 может быть рассчитана на черновое точение стали, чистовую обработку нержавейки или универсальное применение. Поэтому при подборе нужно смотреть полное обозначение, а не только первые буквы и цифры.

Форма пластины
Форма токарной пластины влияет на прочность вершины, количество рабочих граней, доступ к зоне резания и совместимость с державкой. Основные варианты:
- A — параллелограмм 85°. Используют в отдельных операциях с ограниченным доступом.
- B — параллелограмм 82°. Подходит для специальных задач с заданной геометрией подхода.
- C — ромб 80°. Один из самых распространённых вариантов для наружного точения и растачивания; встречается в обозначениях CNMG, CCMT, CNMM.
- D — ромб 55°. Удобен для уступов, конусов, торцевых переходов и менее доступных зон; типичные серии — DNMG, DCMT.
- E — ромб 75°. Промежуточный вариант между прочностью и доступностью.
- K — параллелограмм 55°. Применяется для отдельных токарных и профильных операций.
- L — прямоугольник 90°. Используется в специальных державках, в том числе для канавочных задач.
- M — ромб 86°. Близок по назначению к прочным исполнениям для стабильного точения.
- S — квадрат 90°. Выдерживает повышенную нагрузку, подходит для чернового точения и подрезки торца.
- T — треугольник 60°. Имеет три основные вершины, применяется в наружной, внутренней и универсальной обработке.
- V — ромб 35°. Даёт хороший доступ к сложным контурам, но вершина менее прочная, чем у C или S.
- W — тригон 80°. Универсальный вариант для наружного точения и растачивания; WNMG ценят за прочность и несколько режущих граней.
- R — круглая форма. Подходит для радиусов, профилей и переменной нагрузки; устойчива при прерывистом резании.
- P — пятигранная форма. Используется реже, в основном под специальные задачи.
- O — восьмигранная форма. Даёт много рабочих граней, но требует подходящей державки и условий.
Для чернового наружного точения обычно выбирают более прочные формы: CNMG, WNMG, SNMG. Для уступов и профилей удобны DNMG, VNMG, DCMT, VCMT. Для внутренних и чистовых операций чаще берут положительную геометрию меньшего размера.
Задний угол пластины
Вторая буква в обозначении показывает задний угол токарной пластины. Это угол между задней поверхностью режущей части и обрабатываемой поверхностью детали. Чем он больше, тем легче инструмент входит в материал и тем ниже сила резания. Но вместе с этим уменьшается прочность кромки. Поэтому нулевые углы выбирают для жёсткой черновой обработки, а большие — для чистовых проходов, растачивания, тонкостенных деталей и материалов, склонных к налипанию.
- N — 0°. Отрицательная геометрия для жёсткой установки, наружного точения, черновой и получистовой обработки стали или чугуна.
- A — 3°. Небольшой положительный угол, когда нужно облегчить резание без сильной потери прочности.
- B — 5°. Умеренный угол для сниженной силы резания и менее жёстких деталей.
- C — 7°. Распространённый вариант положительной геометрии для чистового и получистового точения, растачивания, нержавейки и цветных металлов.
- P — 11°. Подходит для лёгкого резания, малых глубин и тонкостенных заготовок.
- D — 15°. Используется, когда требуется мягкое резание и свободный сход стружки.
- E — 20°. Для отдельных чистовых операций и материалов, которым нужна острая геометрия.
- F — 25°. Встречается в специальных исполнениях с малой нагрузкой.
- G — 30°. Применяется в специализированных случаях, где важны минимальная сила резания и свободный доступ кромки.
Отрицательные вставки, например CNMG или WNMG, имеют прочную режущую часть и подходят для стабильных условий, жёстких станков, стали и чугуна. Положительные варианты, например CCMT, DCMT, VCMT, режут мягче и меньше нагружают деталь, поэтому удобны для растачивания, чистовой обработки, алюминия, нержавейки, тонких заготовок и небольших станков.
Класс точности пластины
Третья буква в маркировке указывает класс точности пластины. Этот параметр связан с допусками на размеры: вписанную окружность, толщину, положение режущей вершины и другие геометрические характеристики.
- M — распространённый класс для универсальных токарных вставок;
- G — более точное исполнение для чистовой обработки;
- U — менее точное исполнение для операций, где высокая размерная точность самой вставки не критична;
- K, E, C — классы для отдельных типов, зависят от стандарта и производителя.
Для большинства стандартных задач достаточно класса M. Если нужна стабильная геометрия кромки, например при чистовом точении или обработке посадочных поверхностей, выбирают более точное исполнение.
При этом класс точности не заменяет точность станка, державки и наладки. Даже качественная режущая вставка не даст стабильного результата, если посадочное место изношено или заготовка закреплена недостаточно жёстко.
Тип крепления и конструктивное исполнение пластин
Четвёртая буква указывает, как токарная пластина устанавливается в державку: есть ли отверстие, какая у него форма, предусмотрена ли зенковка и стружколомная канавка. На практике часто встречаются буквы A, G, M и T.
- A — цилиндрическое отверстие без стружколомной канавки. Контроль стружки зависит от режима, материала и операции.
- G — цилиндрическое отверстие и стружколомные канавки с двух сторон. Распространено у отрицательных двусторонних исполнений: CNMG, DNMG, WNMG, SNMG.
- M — цилиндрическое отверстие и стружколомная канавка с одной стороны. Используется у односторонней рабочей геометрии.
- T — цилиндрическое отверстие с зенковкой 40–60° с одной стороны и стружколомной канавкой с одной стороны. Характерно для положительных серий, например CCMT, DCMT, TCMT, VCMT.
Например, CNMG — двусторонняя отрицательная вставка с цилиндрическим отверстием и канавками с двух сторон. CCMT — положительная, с односторонней рабочей геометрией и отверстием с зенковкой. Поэтому при замене нужно сверять не только форму и размер, но и четвёртую букву.
Если ориентироваться только на первые три символа, можно ошибиться с посадкой или фиксацией. Например, CNMG и CNMM близки по форме и размеру, но отличаются конструктивным исполнением, поэтому не всегда одинаково подходят к одной державке и по-разному ведут себя в резании.
Размер пластины
Первая пара цифр после букв показывает основной размер токарной пластины. В CNMG 120408 число 12 указывает типоразмер. Для большинства форм он связан с длиной режущей кромки, но точное значение зависит от геометрии: C, D, S, T, V, W, R и других вариантов.
Цифры в маркировке не всегда читаются как точное значение в миллиметрах. Это стандартный код, который нужно сверять с державкой и каталогом производителя.
- 06 — компактный размер. Для CCMT 0602.. длина кромки обычно около 6,4 мм; подходит для малых деталей, чистовой обработки и небольших отверстий.
- 07 — небольшой типоразмер. У D-формы длина обычно около 7,7 мм; удобен для лёгких операций, уступов, конусов и деталей малого диаметра.
- 08 — распространён у WNMG 0804..; длина кромки W-формы около 8,7 мм. Используется для наружного точения, растачивания и универсальных задач при достаточной жёсткости.
- 09 — характерен для положительных C-форм, например CCMT 09T3..; длина около 9,6 мм. Подходит для чистовой и получистовой обработки.
- 11 — встречается у DCMT 11T3..; длина около 11,6 мм. Удобен для уступов, торцевых переходов, внутренних поверхностей и ограниченного доступа.
- 12 — один из самых популярных размеров. У CNMG 1204.. длина около 12,9 мм, у SNMG 1204.. — около 12,7 мм. Подходит для наружного точения, получистовых и черновых проходов.
- 15 — характерен для DNMG 1506..; длина около 15,5 мм. Применяется, когда нужен более длинный режущий участок при доступе к уступам и профилям.
- 16 — крупнее и прочнее. У CNMG 1606.. длина около 16,1 мм, у VNMG 1604.. и TNMG 1604.. — около 16,5 мм. Требует подходящей державки и жёсткого станка.
- 19 — вариант для более тяжёлого точения массивных заготовок; у CNMG 1906.. длина около 19,3 мм.
- 22 — встречается у TNMG 2204.. и VNMG 2204..; длина около 22 мм. Полезен для профилей, конусов, фасонных участков и увеличенной кромки.
- 25 — большой типоразмер для тяжёлых операций. У C-формы длина около 25,8 мм, у круглой R-формы код может указывать диаметр около 25,4 мм.
Размер влияет на прочность, допустимую глубину резания и совместимость с державкой. Крупная вставка лучше переносит нагрузку, но требует жёсткой системы. Небольшая удобнее для компактных деталей, внутренних операций, чистовой обработки и труднодоступных зон. При выборе размера важно учитывать:
- тип и посадочное место державки;
- глубину резания;
- припуск на обработку;
- габариты детали;
- жёсткость станка;
- вылет инструмента;
- требования к поверхности и точности.
Распространённая ошибка — брать размер «с запасом». Для тяжёлого чернового точения это оправдано не всегда, а на малых или тонкостенных деталях крупный типоразмер может повысить силу резания, вызвать вибрации и перегрузить заготовку.

Толщина пластины
Вторая пара символов после букв показывает толщину пластины. В обозначении CNMG 120408 число 04 — это код толщины. В данном случае он соответствует толщине около 4,76 мм. В обозначении CCMT 09T304 толщина записана как T3, и это тоже стандартный код, который соответствует толщине около 3,97 мм.
Важно учитывать, что код толщины не всегда выглядит как обычная пара цифр. В маркировке могут встречаться варианты 01, 02, 03, 04, 05, 06, а также T1, T2, T3. Эти обозначения относятся к стандартным значениям толщины по ISO 1832.
- 01 — около 1,59 мм. Для небольших вставок, лёгких операций и ограниченного пространства.
- T1 — около 1,98 мм. Компактный вариант с малой высотой.
- 02 — около 2,38 мм. Для лёгкого точения, чистовых проходов и небольших внутренних операций.
- T2 — около 2,78 мм. Промежуточный вариант между тонкими и средними исполнениями.
- 03 — около 3,18 мм. Встречается у малых и средних положительных серий, подходит для чистового и получистового точения.
- T3 — около 3,97 мм. Распространён у CCMT 09T3.., DCMT 11T3.., TCMT 16T3..; даёт умеренную прочность при положительной геометрии.
- 04 — около 4,76 мм. Частый вариант для CNMG 120408, WNMG 080408, SNMG 120408; подходит для получистовой и черновой обработки при нормальной жёсткости.
- 05 — около 5,56 мм. Более прочное исполнение для повышенной нагрузки и увеличенного припуска.
- 06 — около 6,35 мм. Используется у крупных серий, например CNMG 1606.. или DNMG 1506..; подходит для тяжёлой обработки при жёсткой системе.
- 07 — около 7,94 мм. Для крупных вставок и массивных заготовок.
- 09 — около 9,52 мм. Применяется реже, в высоконагруженных крупногабаритных решениях.
- 11 — около 11,11 мм. Для мощных станков и тяжёлого точения.
- 12 — около 12,70 мм. Для специальных и тяжёлых исполнений.
Толщина влияет на прочность, устойчивость к нагрузке и посадку в державке. Чем она больше, тем выше механическая жёсткость, но выбирать максимальное значение без необходимости не стоит. Для чистовых проходов, небольших деталей и растачивания удобнее тонкие варианты; для чернового точения, прерывистого резания и большого припуска — более прочные. При выборе учитывают:
- посадочное место державки;
- форму и размер пластины;
- глубину резания;
- характер обработки: чистовая, получистовая или черновая;
- жёсткость станка и крепления детали;
- наличие прерывистого резания;
- материал заготовки.
Главное правило: толщина должна соответствовать державке. Если вставка тоньше или толще требуемого размера, она не встанет правильно в посадочное место. Это может вызвать плохую фиксацию, вибрации, сколы кромки или повреждение державки.
Радиус при вершине
Последняя пара цифр в основной маркировке показывает радиус при вершине пластины. В обозначении CNMG 120408 число 08 означает радиус 0,8 мм. Если указано 04, радиус составляет 0,4 мм, если 12 — 1,2 мм.
Радиус вершины влияет на прочность режущей кромки, качество поверхности, допустимую подачу и склонность к вибрациям. Малый радиус снижает силу резания и лучше подходит для чистовых проходов. Большой радиус прочнее, но требует более жёсткого станка, державки и крепления детали.
- 02 — 0,2 мм. Для чистовой обработки, малых припусков, тонкостенных деталей и небольших подач. Режет мягко, но плохо переносит ударную нагрузку.
- 04 — 0,4 мм. Подходит для чистовой и получистовой обработки, растачивания, нержавеющих сталей и случаев, где важно снизить силу резания.
- 08 — 0,8 мм. Универсальный вариант для получистового и умеренно чернового точения стали, чугуна и других материалов при нормальной жёсткости.
- 12 — 1,2 мм. Для более тяжёлой обработки, повышенных подач и нагрузки. Может провоцировать вибрации на тонких деталях или при большом вылете.
- 16 — 1,6 мм. Для чернового точения, крупных заготовок и стабильного крепления.
- 20 — 2,0 мм. Для тяжёлых операций с большими подачами; в чистовой обработке используется редко.
- 24 — 2,4 мм. Для тяжёлой обработки и крупных типоразмеров при устойчивой технологической системе.
- 32 — 3,2 мм. Для мощных станков и массивных заготовок.
Общее правило выбора радиуса:
- 0,2–0,4 мм — для чистовой обработки, малых припусков, тонкостенных деталей и небольших подач.
- 0,8 мм — универсальный вариант для многих токарных операций.
- 1,2 мм и больше — для черновой обработки, повышенных подач и жёстких условий резания.
При выборе учитывают не только шероховатость, но и жёсткость всей системы. Если заготовка тонкая, державка имеет большой вылет или станок недостаточно устойчив, большой радиус может вызвать вибрации. В таком случае лучше взять меньшее значение или более лёгкую геометрию.
Радиус также связан с подачей: чем он больше, тем выше может быть подача при сохранении приемлемой поверхности. Но слишком малая подача приводит к трению вместо резания, ускоряет износ и ухудшает качество.
Сплав и покрытие пластины
Марка твёрдого сплава и покрытие обычно идут после основного обозначения. Они определяют, для какого материала и режима рассчитана режущая вставка. Производители выпускают исполнения для разных групп:
- стали;
- нержавеющих сталей;
- чугуна;
- алюминия и цветных металлов;
- жаропрочных сплавов;
- закалённых сталей.
Для стали обычно применяют износостойкое покрытие. Для нержавейки важны стойкость к выкрашиванию и геометрия, которая снижает риск наклёпа. Для алюминия используют острые полированные решения, чтобы уменьшить налипание материала на кромку.
Покрытие повышает стойкость, снижает трение, защищает от перегрева и помогает работать на повышенных скоростях. Но оно должно соответствовать материалу: вариант для стали не всегда хорошо работает по алюминию, даже если форма и размер подходят.
Стружколом токарных пластин
Стружколом — это геометрия передней поверхности пластины, которая отвечает за формирование и отвод стружки. Его обозначение обычно добавляется после основной маркировки и зависит от производителя. Стружколомы условно делят по назначению:
- для чистовой обработки;
- для получистового точения;
- для черновой обработки;
- для универсального применения;
- для нержавеющих сталей;
- для алюминия и цветных металлов;
- для тяжёлого резания.
Неподходящий стружколом может испортить результат даже при правильной марке сплава. Чистовая геометрия не рассчитана на большой съём, а черновая может плохо ломать стружку на малой глубине резания.
На собственном производстве мы видим, что нестабильная работа часто связана не с самой вставкой, а с несоответствием стружколома режиму. Поэтому нужно учитывать глубину резания, подачу, материал детали и требуемую шероховатость.
Материалы обработки: какую пластину выбрать
Материал заготовки напрямую влияет на выбор токарной твердосплавной пластины. Важно учитывать не только марку металла, но и его твёрдость, состояние поверхности, наличие литейной корки, термообработку и склонность к налипанию на режущую кромку. Для удобства производители часто используют группы материалов по ISO:
- P — стали. Сюда относятся углеродистые, конструкционные, легированные и автоматные стали. Обычно нужны износостойкое покрытие и геометрия под черновую, получистовую или чистовую обработку.
- M — нержавеющие стали. Они дают вязкую стружку и склонны к наклёпу. Требуются острая геометрия, устойчивая кромка и хороший контроль стружки. Слишком низкие режимы могут привести к трению вместо резания.
- K — чугун. Обычно образует короткую стружку, но может быть абразивным, особенно при литейной корке или включениях. Нужны высокая износостойкость и прочная режущая часть.
- N — цветные металлы и пластики. К этой группе относятся алюминий, медь, латунь, бронза и некоторые неметаллические материалы. Чаще используют острые положительные и полированные исполнения, чтобы снизить налипание и получить чистую поверхность.
- S — жаропрочные и титановые сплавы. Они плохо отводят тепло и сильно нагружают кромку. Нужны специализированные марки, правильная скорость, подача и охлаждение.
- H — закалённые стали и твёрдые материалы. Для них применяют специальные твердосплавные решения, керамику или CBN. Важны жёсткость станка, стабильное крепление и отсутствие вибраций.
Ориентироваться только на буквенную группу недостаточно. Две стали из группы P могут сильно отличаться по прочности и обрабатываемости, а алюминий и бронза из группы N требуют разного подхода к геометрии и режимам. Практичный порядок подбора:
- определить материал и его состояние;
- выбрать подходящую группу ISO;
- уточнить тип операции: черновая, получистовая или чистовая;
- подобрать геометрию, радиус и стружколом;
- проверить совместимость с державкой и условиями обработки.
Такой подход помогает выбрать инструмент под конкретную задачу на станке, а не просто «по материалу».
Типы токарных твердосплавных пластин по назначению
Токарные твердосплавные пластины подбирают не только по материалу заготовки, но и по операции. Для наружного точения, растачивания, канавки, отрезки и резьбы применяются разные режущие вставки. Они отличаются формой, геометрией, прочностью кромки, шириной режущей части и способом установки в державку.
- Для наружного точения. Обрабатывают наружные цилиндрические, конические, торцевые и фасонные поверхности. Применяют CNMG, WNMG, DNMG, SNMG, CCMT, DCMT. Для черновых проходов важна прочная кромка, для чистовых — лёгкое резание и подходящий радиус.
- Для внутреннего точения и растачивания. Используются для отверстий, внутренних уступов, посадочных поверхностей и фасок. Из-за вылета оправки система менее жёсткая, поэтому часто выбирают положительную геометрию: CCMT, DCMT, TCMT, VCMT.
- Для подрезки торца. Нужны для выравнивания торцевой поверхности, обработки буртов, уступов и базовой плоскости. Важно учитывать направление подачи, угол в плане и совместимость с державкой.
- Для канавочной обработки. Применяются для наружных и внутренних канавок, проточек, посадочных мест под стопорные кольца и уплотнения. Основные параметры — ширина, допустимая глубина, направление резания и отвод стружки.
- Для отрезки. Отделяют деталь от прутка или заготовки. Работают на большую глубину относительно ширины, поэтому важны жёсткость державки, установка по центру и режим ближе к оси.
- Для нарезания резьбы. Имеют профиль под конкретный тип резьбы: метрическую, дюймовую, трубную, трапецеидальную и другие. При подборе учитывают шаг, профиль, направление, наружное или внутреннее исполнение и тип державки.
- Для профильной обработки. Подходят для радиусов, конусов, фасонных поверхностей и сложных контуров. Используют DNMG, DCMT, VNMG, VCMT и круглые формы. Острые ромбы дают доступ к сложным участкам, круглые лучше работают на плавных переходах.
- Для чистовой обработки. Применяются при малом припуске, когда нужны стабильный размер и качественная поверхность. Обычно имеют острую геометрию, небольшой радиус и стружколом под малую глубину резания.
- Для черновой обработки. Рассчитаны на большой припуск, корку, прерывистое резание и повышенную нагрузку. Обычно это CNMG, WNMG, SNMG, DNMG с усиленной кромкой и подходящей маркой сплава.
- Для получистовой обработки. Промежуточный вариант между черновым и чистовым точением: позволяет снять умеренный припуск и получить поверхность, пригодную для дальнейшей обработки или обычных требований по шероховатости.
При выборе по назначению учитывают операцию, материал детали, припуск, глубину резания, подачу, державку и жёсткость установки. Один и тот же типоразмер может хорошо работать при наружном точении, но давать вибрации при растачивании из-за большого вылета инструмента. Порядок подбора:
- определить операцию;
- уточнить материал заготовки;
- выбрать форму и державку;
- определить тип обработки: черновая, получистовая или чистовая;
- подобрать радиус, стружколом и марку сплава;
- проверить жёсткость станка, инструмента и крепления детали.

Заключение
Токарные твердосплавные пластины отличаются формой, размером, радиусом вершины, маркой сплава, покрытием, стружколомом и назначением. Эти параметры влияют на стойкость инструмента, качество поверхности, стабильность размера и удобство обработки.
Для правильного выбора нужно учитывать материал заготовки, тип операции, державку, режимы резания и требования к детали. Покупка только по внешнему виду или неполному обозначению часто приводит к ошибкам.
В нашем интернет-магазине можно купить токарные твердосплавные пластины для станков с ЧПУ и другого металлообрабатывающего оборудования. Мы держим склад в РФ и отгружаем товар в день оплаты при наличии позиции. Благодаря собственному ЧПУ-производству мы понимаем, как этот инструмент работает в реальных условиях, и можем помочь подобрать решение под конкретную задачу.

MKR 6 R1.0 L22 минирезец для внутренних канавок с полным радиусом