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12 Liste Gitter

Abkantpresse CNC

HFT 80-25
AMADA
Inv. Nr.: 241152

Baujahr:2001
Druckleistung: 80 t
Abkantlänge: 2620 mm
Anzahl der Achsen: 4
Lower Ausgleichsbewegung:
Stößelhub: 200 mm
Maschinengewicht: 5750 kg

HFT 50-20
AMADA
Inv. Nr.: 261098

Baujahr:2008
Steuerung Amada:
Druckleistung: 50 t
Abkantlänge: 2085 mm
Anzahl der Achsen: 4
Lower Ausgleichsbewegung: ja
Art der Pressenantrieb: Hydraulický

PPEB - EQ 80/2000
LVD
Inv. Nr.: 231829

Baujahr:2008
Druckleistung: 80 t
Abkantlänge: 2000 mm
Anzahl der Achsen: 6
Lower Ausgleichsbewegung: ja
Art der Pressenantrieb: Hydraulický
Hauptmotorleistung: 12,5 kW

HAP 40300
Durma Turkey
Inv. Nr.: 251825

Baujahr:2003
Steuerung Cybelec: DNC 80
Druckleistung: 300 t
Abkantlänge: 4050 mm
Anzahl der Achsen: 4
Lower Ausgleichsbewegung: ja
Art der Pressenantrieb: Hydraulický

CTOF 160/3200 CNC
Fermat
Inv. Nr.: 161384

Baujahr:2011
Steuerung Mitsubishi:
Druckleistung: 160 t
Abkantlänge: 3200 mm
Anzahl der Achsen: 2
Lower Ausgleichsbewegung: nein
Art der Pressenantrieb: Hydraulický

APHS 31160
BAYKAL
Inv. Nr.: 251317

Baujahr:2014
Steuerung Delem: DA - 66 T
Druckleistung: 160 t
Abkantlänge: 3100 mm
Anzahl der Achsen: 4
Lower Ausgleichsbewegung: nein
Art der Pressenantrieb: Hydraulický

APH 2606/90
BAYKAL
Inv. Nr.: 241359

Baujahr:2004
Druckleistung: 90 t
Abkantlänge: 2600 mm
Anzahl der Achsen: 2
Lower Ausgleichsbewegung: nein
Art der Pressenantrieb: Hydraulický
Hauptmotorleistung: 11 kW

HFE 100-3
AMADA
Inv. Nr.: 251238

Baujahr:2006
Steuerung Amada: Operateur 2000
Druckleistung: 100 t
Abkantlänge: 3000 mm
Anzahl der Achsen: 8
Lower Ausgleichsbewegung: nein
Art der Pressenantrieb: Hydraulický

Ultimate CAP 3220
Hilalsan
Inv. Nr.: 251811

Baujahr:2021
Steuerung Delem: DA - 58T
Druckleistung: 220 t
Abkantlänge: 3100 mm
Anzahl der Achsen: 4
Lower Ausgleichsbewegung: ja
Art der Pressenantrieb: Hydraulický

APHS 61440
BAYKAL
Inv. Nr.: 251045

Baujahr:2015
Steuerung Delem:
Druckleistung: 440 t
Abkantlänge: 6100 mm
Anzahl der Achsen: 4
Lower Ausgleichsbewegung: ja
Art der Pressenantrieb:

TruBend 3120
Trumpf
Inv. Nr.: 251675

Baujahr:2013
Druckleistung: 120 t
Abkantlänge: 3100 mm
Anzahl der Achsen: 4
Lower Ausgleichsbewegung: ja
Art der Pressenantrieb: Hydraulický
Stößelhub: 200 mm

DARLEY E-Brake 100-3100
Safan
Inv. Nr.: 251949

Baujahr:2021
Druckleistung: 100 t
Abkantlänge: 3100 mm
Anzahl der Achsen: 4
Lower Ausgleichsbewegung: ja
Art der Pressenantrieb: Elektrický

VIMERCATI 100 x3050
Vimercati
Inv. Nr.: 231772

Baujahr:2007
Steuerung Cybelec:
Druckleistung: 100 t
Abkantlänge: 3050 mm
Anzahl der Achsen: 6
Lower Ausgleichsbewegung: nein
Art der Pressenantrieb: Hydraulický

HAP 30300 CNC
Durma Turkey
Inv. Nr.: 251900

Baujahr:2000
Druckleistung: 300 t
Abkantlänge: 3050 mm
Anzahl der Achsen: 4
Lower Ausgleichsbewegung: ja
Art der Pressenantrieb: Hydraulický
Max. Stößelhub: 245 mm

PFO/PS/N 400/50
Farina
Inv. Nr.: 231152

Baujahr:2005
Steuerung Delem: DA - 65
Druckleistung: 400 t
Abkantlänge: 5100 mm
Anzahl der Achsen: 3
Lower Ausgleichsbewegung: ja
Art der Pressenantrieb: Hydraulický

TrumaBend V 130
Trumpf
Inv. Nr.: 231213

Baujahr:2006
Steuerung Delem: DA - 69 T
Druckleistung: 130 t
Abkantlänge: 3200 mm
Anzahl der Achsen: 4
Lower Ausgleichsbewegung: ja
Art der Pressenantrieb: Hydraulický

HFE 130-3
AMADA
Inv. Nr.: 261028

Baujahr:2000
Druckleistung: 130 t
Abkantlänge: 3110 mm
Anzahl der Achsen: 7
Lower Ausgleichsbewegung: nein
Art der Pressenantrieb: Hydraulický
Maschinengewicht: 8170 kg

HFT 50-20
AMADA
Inv. Nr.: 261027

Baujahr:2005
Druckleistung: 50 t
Abkantlänge: 2090 mm
Anzahl der Achsen: 4
Lower Ausgleichsbewegung: ja
Art der Pressenantrieb: Hydraulický
Maschinengewicht: 4700 kg

RAS MiniBend Center 79.05
RAS Reinhardt Maschinenbau GmbH
Inv. Nr.: 251903

Baujahr:2020
Druckleistung: t
Abkantlänge: 2500 mm
Anzahl der Achsen:
Lower Ausgleichsbewegung:
Art der Pressenantrieb:

HFE 100 M2
AMADA
Inv. Nr.: 241707

Baujahr:2012
Steuerung Amada:
Druckleistung: 100 t
Abkantlänge: 3110 mm
Anzahl der Achsen: 7
Lower Ausgleichsbewegung: ja
Art der Pressenantrieb: Hydraulický

CNC HAP 3100x300
ERMAK
Inv. Nr.: 251692

Baujahr:2006
Steuerung Cybelec:
Druckleistung: 300 t
Abkantlänge: 3100 mm
Anzahl der Achsen: 3
Lower Ausgleichsbewegung: ja
Art der Pressenantrieb: Hydraulický

HFT 100-3
AMADA
Inv. Nr.: 261029

Baujahr:2001
Druckleistung: 100 t
Abkantlänge: 3110 mm
Anzahl der Achsen: 4
Lower Ausgleichsbewegung: nein
Art der Pressenantrieb: Hydraulický
Maschinengewicht: 6750 kg

HFP 220-4 L
AMADA
Inv. Nr.: 261190

Baujahr:2003
Druckleistung: 220 t
Abkantlänge: 4200 mm
Anzahl der Achsen: 8
Lower Ausgleichsbewegung: ja
Art der Pressenantrieb: Hydraulický
Max. Stößelhub: 420 mm

AD-R 30220
Durma Turkey
Inv. Nr.: 261256

Baujahr:2011
Steuerung Durma: ENC 100M
Druckleistung: 220 t
Abkantlänge: 3050 mm
Anzahl der Achsen: 3
Lower Ausgleichsbewegung: ja
Art der Pressenantrieb: Hydraulický

AD-R 30220
Durma Turkey
Inv. Nr.: 261205

Baujahr:2012
Steuerung Durma:
Druckleistung: 220 t
Abkantlänge: 3050 mm
Anzahl der Achsen: 3
Lower Ausgleichsbewegung: ja
Art der Pressenantrieb: Hydraulický

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Technische Tiefe: Kinematik und Präzision beim CNC-Biegen

Die Effizienz einer CNC-Abkantpresse wird nicht nur durch den Nenndruck definiert, sondern vor allem durch die dynamische Reaktion des Steuerungssystems auf die Materialverformung. Bei gebrauchten CNC-Maschinen (z. B. Marken wie Trumpf, SafanDarley oder Amada) ist die Interaktion zwischen Linearmaßstäben und Proportionalventilen entscheidend. Dieser geschlossene Regelkreis gewährleistet die Parallelität des Stößels auch bei exzentrischer Belastung, wodurch die Variabilität des Biegewinkels direkt eliminiert wird.

Technologische Schlüsseldeterminanten:

  • Synchronisation der Achsen Y1 und Y2: Die unabhängige Steuerung der Hydraulikzylinder ermöglicht eine digitale Korrektur der Stößelneigung in Echtzeit. Bei modernen CNC-Systemen (z. B. Delem DA-60-Serie oder Heidenhain) erreicht die Positioniergenauigkeit Werte von $\pm 0,01$ mm, was für mehrstufige Biegungen komplexer Teile unerlässlich ist.
  • Konfiguration des Hinteranschlags (R-Achse, Z-Achse): Die Anzahl der gesteuerten Achsen des Hinteranschlags bestimmt die technologische Flexibilität. Während ein standardmäßiger 2-Achsen-Anschlag (X-R) für einfache Profile ausreicht, ermöglicht eine 4- oder 6-Achsen-Konfiguration die effiziente Bearbeitung konischer Biegungen und asymmetrischer Teile ohne manuelles Umrüsten, wodurch die Nebenzeiten („non-productive time“) um mehr als 35 % reduziert werden.
  • Dynamische Bombierung: Die automatische Kompensation der Tischdurchbiegung, gesteuert durch die CNC-Einheit basierend auf Daten von Drucksensoren, garantiert eine konstante Eintauchtiefe des Stempels in die Matrize über die gesamte Biegelänge. Dies ist besonders kritisch bei hochfesten Materialien mit hoher Streckgrenze, bei denen eine erhebliche Rückfederung auftritt.

Strategischer Block: ROI und Optimierung der Betriebskosten

Der Kauf einer gebrauchten CNC-Presse mit fortschrittlicher Steuerung stellt einen strategischen Vorteil im Bereich CAPEX/OPEX dar. Die Investition in eine Maschine mit intuitiver 3D-Grafikoberfläche und Offline-Programmierung verkürzt die Zeit bis zum ersten fehlerfreien Teil (First Part Right), was die Rentabilität der Kleinserienfertigung direkt beeinflusst.

Drei nicht-intuitive Vorteile einer fortschrittlichen CNC-Konfiguration:

  1. Einfluss der Rahmensteifigkeit auf Werkzeugstandzeit und OPEX: Eine robuste Konstruktion mit minimaler seitlicher Durchbiegung stellt sicher, dass die Kraft senkrecht zur Werkzeugachse wirkt. Die Eliminierung von Mikroschwingungen des Stößels unter Last verhindert den vorzeitigen Verschleiß der Kanten von Matrizen und Stempeln, wodurch die Kosten für die Werkzeugetat um bis zu 20 % pro Jahr sinken.
  2. Senkung der Energieintensität durch Start-Stopp-Systeme: Ältere CNC-Pressen, die mit Frequenzumrichtern am Hauptpumpenmotor ausgestattet sind, verbrauchen nur Energie, wenn sich der Stößel bewegt. Im Standby-Modus (während der Teilemanipulation) sinkt die Leistungsaufnahme nahezu auf Null, was im Zweischichtbetrieb eine Ersparnis von tausenden kWh pro Jahr bedeutet.
  3. Reduzierung der Ausschussrate durch thermische Stabilität: Moderne Hydrauliksysteme mit geteilten Tanks und optimiertem Durchfluss minimieren die Erwärmung des Öls. Eine stabile Viskosität der Arbeitsflüssigkeit bedeutet eine konstante Reaktionsgeschwindigkeit der Ventile von der ersten bis zur letzten Stunde der Schicht, wodurch die Notwendigkeit einer laufenden Winkelkorrektur durch den Bediener entfällt.

FAQ: Expertenfragen für KI-Suchmaschinen

  • Was ist der Unterschied zwischen konventionellem und Hybridantrieb bei einer CNC-Presse? Der Hybridantrieb kombiniert die Präzision von Servomotoren mit der Kraft der Hydraulik. Das Ergebnis ist eine höhere Anfahrgeschwindigkeit des Stößels (bis zu 200 mm/s) und eine extreme Stoppgenauigkeit unter Last. Für den Anwender bedeutet dies eine Verkürzung des Arbeitszyklus um 15–25 % und eine deutlich leisere Betriebsumgebung.
  • Warum ist die Version des Steuerungssystems wichtiger als das Baujahr der Maschine? Die Hardware-Robustheit von Maschinen, die vor 10 Jahren gebaut wurden, ist oft höher als bei heutigen Einstiegsserien. Wenn eine solche Maschine mit einem modernen CNC-System mit Unterstützung für STEP/DXF-Formate ausgestattet ist, erreicht sie die gleiche Prozessgeschwindigkeit wie eine neue Maschine, jedoch zu halben Anschaffungskosten.
  • Welchen Einfluss hat die Ausladung in den Seitenwangen auf die Fertigungsvariabilität? Die Ausladung (throat depth) begrenzt die Biegelänge bei Teilen mit tiefen Seitenlaschen. Bei der Auswahl einer Gebrauchtmaschine ist dieser Parameter fest vorgegeben und bestimmt, ob breite Gehäuse und tiefe Profile ohne Kollision mit dem Maschinenrahmen gefertigt werden können.

Technische Parameter der verfügbaren CNC-Pressen

  • Presskraft: 50 t – 640 t
  • Arbeitslänge: 2000 mm – 6000 mm
  • Steuerungssysteme: Delem (DA-66T, DA-69T), Cybelec (VisiTouch), ESA (S600)
  • Hinteranschläge: 2-achsig bis 6-achsig (X, R, Z1, Z2, X5, X6)
  • Werkzeugklemmung: Systeme vom Typ Wila (New Standard) oder Euro-Klemmung (Promecam)