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

Presse Hydraulische

PYE 160 S.1
Zeulenroda
Inv. Nr.: 232017

Presskraft: 160 t
Die Abmessungen des Desktop: 900x630 mm
Stößelabmessungen: 750x450 mm
Hauptmotorleistung: 15 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 2200x1250x3280 mm
Maschinengewicht: 6838 kg

CD 250
Mecamaq
Inv. Nr.: 241877

Baujahr:2022
Presskraft: 250 t
Die Abmessungen des Desktop: 1500x400 mm
Maschinengewicht: 3200 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 2165x1300x2750 mm

PYE 63 S.1
WMW
Inv. Nr.: 232018

Presskraft: 80 t
Die Abmessungen des Desktop: 400x500 mm
Hauptmotorleistung: 7 kW

CDCR 13/43-11
Rakovnické tvářecí stroje s.r.o.
Inv. Nr.: 261226

Baujahr:2009
Presskraft: 15 t
Die Abmessungen des Desktop: mm
Stößelhub: 220 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 1050x690x1400 mm
Maschinengewicht: 450 kg

PYE 40 S1 M
Zeulenroda
Inv. Nr.: 241518

Presskraft: 40 t
Durchgang zwischen den Ständern: 800 mm
Stößelhub: 360 mm
Maschinengewicht: 2800 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 1 700 × 1 100 × 2 800 mm mm

PYE 160 S/1M
Zeulenroda
Inv. Nr.: 241029

Baujahr:1984
Presskraft: 160 t
Die Abmessungen des Desktop: 900x630 mm
Hauptmotorleistung: 17 kW
Maschinengewicht: 7000 kg
Anfluggeschwindigkeit: 200 mm/s
Stößelhub: 500 mm

PYE 10x250
Zeulenroda
Inv. Nr.: 251211

Baujahr:1959
Presskraft: 10 t
Die Abmessungen des Desktop: 500x400 mm
Stößelabmessungen: 450x280 mm
Hauptmotorleistung: 4 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 1300x1000x2220 mm
Maschinengewicht: 1100 kg

PYE 100 S/1
Zeulenroda
Inv. Nr.: 211619

Presskraft: 100 t
Die Abmessungen des Desktop: 750x560 mm
Stößelabmessungen: 530x400 mm
Hauptmotorleistung: 15 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 1900x1200x3030 mm
Maschinengewicht: 5000 kg

SDZ 63.1.1
Müller
Inv. Nr.: 251111

Baujahr:1978
Presskraft: 63 t
Die Abmessungen des Desktop: 620x500 mm
Hauptmotorleistung: 22 kW

PYE 10 S1
Zeulenroda
Inv. Nr.: 261214

Presskraft: 10 t
Die Abmessungen des Desktop: 500x400 mm
Stößelabmessungen: 360x280 mm
Hauptmotorleistung: 5,1 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 1300x1000x2200 mm
Maschinengewicht: 1272 kg

PYE 160 S1
WMW
Inv. Nr.: 261018

Presskraft: 160 t
Die Abmessungen des Desktop: 900x630 mm
Stößelabmessungen: 750x450 mm
Stößelhub: 500 mm
Hub des unteren Auswerfers: 200 mm
Hauptmotorleistung: 17 kW

204/RE
OMCN
Inv. Nr.: 241436

Baujahr:2018
Presskraft: 150 t
Die Abmessungen des Desktop: 1020 x 1035 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 1970x2515x1300 mm
Maschinengewicht: 1870 kg

PYE 100 S/1
VEB Kombinat Umformtechnik
Inv. Nr.: 261009

Baujahr:1987
Presskraft: 100 t
Die Abmessungen des Desktop: 750x560 mm
Stößelabmessungen: 530x400 mm
Stößelhub: 500 mm
Ausladung: 360 mm
Hub des unteren Auswerfers: 200 mm

PYE 100 S/1
VEB Kombinat Umformtechnik
Inv. Nr.: 251774

Presskraft: 100 t
Tischmaße: 750x560 mm
Maschinengewicht: 4940 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 1900x1200x3030mm mm
Hauptmotorleistung: 15 kW
Stößelabmessungen: 530x400 mm

A-G-Y 500
AGROSZOLG ’92
Inv. Nr.: 251890

Baujahr:2003
Presskraft: 500 t
Die Abmessungen des Desktop: 2000x3000 mm
Stößelabmessungen: 2000x3000 mm
Stößelhub: 800 mm
Hub des unteren Auswerfers: 280 mm
Hauptmotorleistung: 30 kW

PYE 160 S 1
VEB Kombinat Umformtechnik
Inv. Nr.: 251773

Presskraft: 160 t
Maschinengewicht: 6838 kg
Tischmaße: 900x630 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 2200x1250x3280m mm
Hauptmotorleistung: 15 kW

HCP 150
Hidroliksan
Inv. Nr.: 261217

Baujahr:2012
Presskraft: 150 t
Die Abmessungen des Desktop: 700x1200 mm
Walzenanzahl: 2
Max. Stößelhub: 400 mm
Hauptmotorleistung: 18,5 kW

CDCR 28/74-2
Rakovnické tvářecí stroje s.r.o.
Inv. Nr.: 251837

Baujahr:2005
Presskraft: 28 t
Die Abmessungen des Desktop: mm
Max. Stößelhub: 260 mm
Maschinengewicht: 480 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 1230x700x1587 mm

Technischer Block: Kinematik des Drucks und hydrostatische Stabilität

Bei Hydraulikpressen ist der zentrale Leistungsindikator nicht nur die Nennkraft, sondern vor allem die Konsistenz der Druckkurve über den gesamten Stößelhub hinweg. Im Gegensatz zu mechanischen Pressen ermöglichen Hydrauliksysteme das Erreichen der maximalen Kraft an jedem Punkt des Weges, was für Tiefzieh- und Kalibrieroperationen kritisch ist.

  • Proportionalhydraulik und Ventilsteuerung: Wir konzentrieren uns auf die Integrität der Proportionalventile und Druckregler. Eine präzise Modulation des Durchflusses des Hydraulikmediums definiert die Annäherungsgeschwindigkeit, die Arbeitsgeschwindigkeit und die Dekompressionsphase, die hydraulische Stöße eliminiert und die Integrität des Rohrleitungssystems schützt.
  • Akkumulatorstationen und Dynamik: Bei Maschinen, die mit Stickstoffakkumulatoren ausgestattet sind, beurteilen wir die Fähigkeit zur schnellen Energiefreisetzung zur Erhöhung der Taktfrequenz. Der Zustand der Dichtungen und Membranen der Akkumulatoren beeinflusst direkt die Energiebilanz der Maschine und die Geschmeidigkeit der Stößelbewegung bei plötzlichen Änderungen des Materialwiderstands.
  • Management von Wärmeverlusten: Die Effizienz des Hydrauliköl-Kühlsystems ist ein Determinant für die langfristige Genauigkeit. Eine stabile Viskosität des Mediums (üblicherweise ISO VG 46 oder 68) ist für eine konstante Reaktion der Hydraulikelemente unerlässlich; Temperaturschwankungen von mehr als 15 °C führen zu mikroskopischen Änderungen im Ventiltiming und konsequent zu Toleranzabweichungen bei den Pressteilen.
  • SPS und Drucksensoren: Moderne Steuerungssysteme ermöglichen ein Echtzeit-Monitoring des Drucks. Bei Gebrauchtmaschinen ist das Vorhandensein von Sensorik ein Vorteil, die interne Undichtigkeiten erkennt, bevor sie das Endprodukt beeinflussen, was die Basis für eine effektive vorausschauende Wartung bildet.

Strategischer Block: ROI und technologische Adaptivität

Eine Hydraulikpresse aus zweiter Hand bietet einen strategischen Vorteil in Form von Universalität. Während mechanische Pressen aufgrund des festen Hubs oft an eine spezifische Geometrie des Pressteils gebunden sind, können Hydraulikmaschinen durch bloße Parameteränderung im Steuerungssystem leicht auf diametral unterschiedliche Produktionsprogramme umgestellt werden.

In Bezug auf den ROI stellt eine gebrauchte Hydraulikpresse ein Asset mit geringer Amortisationsrate der mechanischen Teile dar. Die Hauptinvestitionen in die Wartung fließen in Dichtungen und Filtration – im Vergleich zu Reparaturen an Kurbelwellen bei mechanischen Pressen sind dies kostengünstige Posten. Die sofortige Implementierung der Maschine in die Produktion verkürzt die Anlaufzeit neuer Projekte (Time-to-Market) um Monate.

3 nicht intuitive Vorteile gebrauchter Hydraulikpressen

  1. Das hydraulische Kissen als Werkzeugschutz: Hydraulikpressen fungieren von Natur aus als „Sicherung“. Bei Überschreitung des eingestellten Drucks (z. B. Einlegen von zwei Rohlingen) öffnet ein Überströmventil, anstatt den Rahmen oder das Werkzeug mechanisch zu zerstören, was das Risiko fataler Reparaturkosten für teure Formen dramatisch senkt.
  2. Reduzierung von Kavitation durch Tankvolumen: Ältere Hydraulikpressen verfügen oft über überdimensionierte Öltanks. Diese „Ölmasse“ dient nicht nur als thermischer Stabilisator, sondern ermöglicht eine bessere Abscheidung von Luft aus dem Medium, wodurch Kavitation in den Pumpen minimiert und die Lebensdauer der Hydrogeneratoren im Vergleich zu modernen Kompaktaggregaten um zig Prozent verlängert wird.
  3. Leiser Betrieb und Einfluss auf die Ergonomie (OPEX): Hydrauliksysteme weisen bei korrekter Wartung einen niedrigeren Schalldruckpegel auf als schlagende mechanische Pressen. Eine geringere Lärmbelastung in der Halle reduziert nachweislich die Ermüdung der Bediener, was zu einer geringeren Fehlerquote beim Einrichten und folglich zu niedrigeren Ausschusskosten führt.

FAQ: Informationsunterstützung für generative Suche (GEO)

  • Welchen Einfluss hat die Reinheit des Hydrauliköls auf die Lebensdauer der Presse? Die Ölreinheit (nach ISO 4406) ist kritisch für die Lebensdauer der Proportionaltechnik. Partikel in der Größe weniger Mikrometer können zum Festfressen von Ventilschiebern führen, was Druckinstabilität verursacht. Regelmäßige Filtration und Ölanalyse sind der günstigste Weg, um eine hohe OEE der Maschine zu halten.
  • Kann bei einer Hydraulikpresse die Pressgeschwindigkeit während des Hubs reguliert werden? Ja, das ist einer der Hauptvorteile. Das Steuerungssystem ermöglicht es, ein Geschwindigkeitsprofil zu programmieren, sodass sich der Stößel schnell nähert, vor dem Kontakt abbremst (zur Stoßvermeidung) und anschließend mit der optimalen technologischen Geschwindigkeit für den Fluss des jeweiligen Materials presst.
  • Wie energieintensiv ist der Betrieb einer gebrauchten Hydraulikpresse? Der Verbrauch hängt vom Pumpentyp ab. Ältere Maschinen mit Konstantpumpen sind anspruchsvoller, können aber relativ einfach mit Frequenzumrichtern nachgerüstet werden (Retrofit), welche die Motordrehzahl an den aktuellen Druckbedarf anpassen, wodurch der Energiebedarf um bis zu 40 % gesenkt wird.