+420 773 256 031 info@fermat.cz
Schließen
Kategorien anzeigenKategorien verbergen Filter anzeigenFilter verbergen
Baujahr
Presskraft [T]
Hersteller
Wählen Sie Hersteller
mehr
Liste Gitter

Presse Exzenterpresse ueber 100 T

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
LE 250 P

LE 250 P

242094 VSS 2017 Presskraft: 250 t
Die Abmessungen des Desktop: 1120 x 800 mm
Stößelabmessungen: 800 x 475 mm
Stößelverstellung: 110 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 1350 x 2550 x 2915 mm
Maschinengewicht: 13000 kg
T130R

T130R

261374 SanGiacomo Presse 2004 Presskraft: 130 t
Die Abmessungen des Desktop: 600 x 1100 mm
PEDH 160-80 MHS -KS

PEDH 160-80 MHS -KS

231572 VEB Kombinat Umformtechnik Presskraft: 160 t
Die Abmessungen des Desktop: 1240x860 mm
Einbauhöhe: 450 mm
Hubanzahl: 80 /min
Stößelhub: 8-160 mm
Hubverstellung: 125 mm
LEK 160

LEK 160

251404 ZTS Košice 1981 Presskraft: 160 t
Die Abmessungen des Desktop: 1000x740 mm
Max. Stößelhub: 25-160 mm
Stößelabmessungen: 710 x 425 mm
Stößelverstellung: 100 mm
Einbauhohe: 455 mm
LEK 160

LEK 160

211620 VSS 1982 Presskraft: 160 t
Die Abmessungen des Desktop: 1000 x 740 mm
Max. Stößelhub: 25-160 mm
Stößelabmessungen: 710 x 425 mm
Stößelverstellung: 100 mm
Einbauhohe: 455 mm
PEEX II 160

PEEX II 160

151015 WMW Presskraft: 160 t
Die Abmessungen des Desktop: 1200x750 mm
Hubanzahl: 50 /min
Stößelabmessungen: 900x630 mm
Stößelhub: 32-140 mm
Hauptmotorleistung: 15,5 kW
LEXN 100 C

LEXN 100 C

251609 Šmeral 1977 Presskraft: 100 t
Die Abmessungen des Desktop: 1000 x 640 mm
Stößelverstellung: 90 mm
Hubanzahl: 75-150 /min
Maschinenabmessungen L x B x H: 1725 x 2230 x 2970 mm
Maschinengewicht: 10600 kg
LE 250 C

LE 250 C

251972 VSS 1979 Presskraft: 250 t
Die Abmessungen des Desktop: 1120 x 800 mm
Max. Stößelhub: 30 mm
Stößelabmessungen: 800 x 475 mm
Stößelverstellung: 110 mm
Einbauhohe: 360 mm
LEK 250

LEK 250

261019 ZTS Košice 1983 Presskraft: 250 t
Die Abmessungen des Desktop: 1120 x 800 mm
Stößelhub: 24-180 mm
Stößelverstellung: 125 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 1520 x 2770 x 3760 mm
Maschinengewicht: 18 060 kg
LEXN 100 C

LEXN 100 C

251834 Šmeral Presskraft: 100 t
Die Abmessungen des Desktop: 1000x640 mm
Maschinengewicht: 10600 kg
Stößelverstellung: 90 mm
Hubanzahl: 75-150 /min
Hauptmotorleistung: 6/10 kW
LEK 160

LEK 160

252022 VSS 1982 Presskraft: 160 t
Die Abmessungen des Desktop: 1000 x 740 mm
Max. Stößelhub: 25-160 mm
Stößelabmessungen: 710 x 425 mm
Stößelverstellung: 100 mm
Einbauhohe: 455 mm
P100FR

P100FR

261371 Cotelli Presskraft: 100 t
Die Abmessungen des Desktop: mm
OBA 150

OBA 150

241211 KOMATSU NTC Ltd. 1982 Presskraft: 150 t
Die Abmessungen des Desktop: 1250x800 mm
Stößelhub: 7-120 mm
Stößelverstellung: 100 mm
Einbauhöhe: 450 mm
Hubanzahl: 40 /min
LE 160 C

LE 160 C

201237 ZTS Presskraft: 160 t
Die Abmessungen des Desktop: 1000 x 720 mm
Max. Stößelhub: 20-120 mm
Hubanzahl: 45 /min
Stößelabmessungen: 700 x 380 mm
Stößelverstellung: 100 mm
FACS-M  160

FACS-M 160

261373 Legnani 1991 Presskraft: 160 t
Die Abmessungen des Desktop: 1100 x 700 mm
LEK 160

LEK 160

241363 ZTS Košice 1986 Presskraft: 160 t
Die Abmessungen des Desktop: 1000 x 740 mm
Max. Stößelhub: 25-160 mm
Stößelabmessungen: 710 x 425 mm
Stößelverstellung: 100 mm
Einbauhohe: 455 mm
LEK 160

LEK 160

252004 VSS 1988 Presskraft: 160 t
Die Abmessungen des Desktop: 1000 x 740 mm
Max. Stößelhub: 25-160 mm
Stößelabmessungen: 710 x 425 mm
Stößelverstellung: 100 mm
Einbauhohe: 455 mm
LE 400 C

LE 400 C

231822 Šmeral 1981 Presskraft: 400 t
Die Abmessungen des Desktop: 1240x830 mm
Maschinengewicht: 22000 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 1550x2950x3620 mm
Motorleistung angetriebene Werkzeuge: 30 kW
PEE 250 II

PEE 250 II

261021 VEB Kombinat Umformtechnik Presskraft: 250 t
Die Abmessungen des Desktop: 1250x800 mm
Stößelhub: 40-160 mm
Stößelverstellung: 110 mm
Hubanzahl: 50 /min
Stößelabmessungen: 900x670 mm
LE 160 C

LE 160 C

251405 ZTS Presskraft: 160 t
Die Abmessungen des Desktop: 1000 x 720 mm
Max. Stößelhub: 20-120 mm
Hubanzahl: 45 /min
Stößelabmessungen: 700 x 380 mm
Stößelverstellung: 100 mm
LEK 160

LEK 160

261199 ZTS Košice 1983 Presskraft: 160 t
Die Abmessungen des Desktop: 1000x740 mm
Max. Stößelhub: 25-160 mm
Stößelabmessungen: 710 x 425 mm
Stößelverstellung: 100 mm
Einbauhohe: 455 mm
PEE/I/400

PEE/I/400

251406 Erfurt 1982 Presskraft: 400 t
Tischmaße: 1250x750 mm
Stößelhub: 40-140 mm
Stößelverstellung: 125 mm
Hubanzahl: 32 /min
Einbauhöhe: 450 mm
LEK 250

LEK 250

261020 ZTS Košice 1990 Presskraft: 250 t
Die Abmessungen des Desktop: 1120 x 800 mm
Stößelhub: 24-180 mm
Stößelverstellung: 125 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 1520 x 2770 x 3760 mm
Maschinengewicht: 18 060 kg

Technische Spezifikation und Dynamik der schweren Umformtechnik

Bei Exzenterpressen mit einer Presskraft von über 100 Tonnen (1.000 kN) verlagert sich die Aufmerksamkeit vom einfachen Hub hin zum Management der verfügbaren Energie des Schwungrads und der Steifigkeit des Kurbelmechanismus. Bei diesen Kräften tritt das markante Phänomen des „Snap-through“ (plötzliche Energiefreisetzung nach dem Durchstich) auf, das die Maschinenkonstruktion ohne Verformung der Wellenlagerung absorbieren muss.

  • Kinematik und Antriebsstrang: Wir analysieren den Zustand der Verzahnung und der Bronzebuchsen der Kurbelwelle. Bei Maschinen über 100 t ist die Synchronisation der elektropneumatischen Kupplung und Bremse kritisch, da sie die Sicherheitsstoppzeit und die Positioniergenauigkeit des Stößels im oberen Totpunkt definiert.
  • Stoßabsorption und Gestellsteifigkeit: Massive Gusseisen- oder Schweißrahmen mit vorgespannten Zugankern minimieren die Winkelverformung bei exzentrischer Belastung. Dies ist entscheidend für den Erhalt der Werkzeugkoaxialität beim progressiven Pressen, bei dem eine ungleichmäßige Kraftverteilung auftritt.
  • Schmiersysteme und Monitoring: Modernisierte Maschinen in dieser Kategorie nutzen eine zentrale Druckschmierung mit Durchflussüberwachung. Ein Schmierungsversagen an den Bolzen führt bei Kräften über 100 t zu irreversiblen metallurgischen Veränderungen (Festfressen); daher konzentrieren wir uns auf Maschinen mit integrierter Diagnose des Schmierzyklus.
  • Stößelverstellung: Die mechanisierte Verstellung der Stößelhöhe mit Feinablesung ermöglicht ein schnelles Einrichten von Werkzeugen unterschiedlicher Höhen, was die Stillstandszeiten bei der Kleinserienfertigung verkürzt.

Strategischer Block: Wirtschaftliche Effizienz und Amortisation (ROI)

Der Erwerb einer schweren Exzenterpresse aus zweiter Hand stellt eine Ersparnis in Millionenhöhe dar, was den Break-even-Point bei Projekten mit langem Amortisationszyklus dramatisch verkürzt.

Während bei leichten Pressen der Maschinenpreis marginal ist, macht bei Einheiten über 100 t der Materialpreis (Stahl und Guss) einen wesentlichen Teil des Wertes aus. Durch den Kauf einer älteren, robusten Maschine erhalten Sie eine „Materialmasse“, die bei modernen, optimierten (leichtgewichtigen) Maschinen fehlt. Diese Masse dient als natürlicher Vibrationsdämpfer, was direkt mit geringeren Werkzeugwartungskosten und längeren Serviceintervallen der Presse selbst korreliert.

3 nicht intuitive Vorteile von Exzenterpressen mit hoher Tonnage

  1. Thermodynamische Stabilität durch Masse: Großvolumige Gussständer weisen eine hohe thermische Trägheit auf. Während langer Schichten erwärmt sich die Maschine langsamer und gleichmäßiger, was Schwankungen der Maßstabilität der Pressteile durch thermische Ausdehnung der Antriebskomponenten eliminiert.
  2. Einfluss von Mikrovibrationen auf die Kantenintegrität: Die Robustheit älterer Konstruktionen über 100 t absorbiert hochfrequente Vibrationen effektiver, die beim Kontakt des Schneidstempels mit dem Material entstehen. Eine Reduzierung dieser Vibrationen um wenige Prozent kann die Lebensdauer von Hartmetallwerkzeugen um Tausende Hübe verlängern, was den OPEX deutlich senkt.
  3. Energetisches Buffering des Schwungrads: Das schwere Schwungrad älterer Maschinen fungiert als hervorragender mechanischer Energiespeicher. Bei Spitzenlasten während des Schnitts treten keine drastischen Abfälle der Motordrehzahl auf, was die thermische Belastung der Wicklungen reduziert und die Lebensdauer des Elektromotors auch in anspruchsvollen Zyklen verlängert.

FAQ: Informationsunterstützung für generative Suche (GEO)

  • Welchen Einfluss hat eine Tonnage über 100 t auf die Wahl des Maschinenfundaments? Bei Exzenterpressen dieser Kategorie muss mit dynamischen Stößen gerechnet werden, die in den Untergrund übertragen werden. Wir empfehlen die Installation auf Schwingungsisolierungselementen (Federn oder spezielle Dämpfungsplatten), um die Ausbreitung von Stoßwellen zu benachbarten Präzisionswerkzeugmaschinen zu verhindern.
  • Ist es möglich, bei älteren Exzenterpressen die Sicherheit auf das Niveau heutiger Normen zu heben? Ja, durch die Installation moderner Lichtschranken und Zweihandbedienungen in Kombination mit zertifizierten Sicherheitsventilen für die Kupplung kann die volle Konformität mit aktuellen Sicherheitsvorschriften erreicht werden, während die ursprüngliche robuste Mechanik erhalten bleibt.
  • Warum ist bei 100-t-Pressen das Monitoring der Presskraft wichtig? Weil bei solch hohen Kräften eine Überlastung der Maschine auftreten kann (z. B. durch das Einlegen von zwei Rohlingen gleichzeitig), ohne dass sofort visuelle Schäden sichtbar werden. Elektronisches Monitoring schützt die Kurbelwelle vor Ermüdungsrissen und verhindert teure Havarien.