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Schere

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
HGL 3100x6

HGL 3100x6

251523 BAYKAL 2011 Max. Schnittlänge: 3100 mm
Max. Blechdicke: 6 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hauptmotorleistung: 11 kW
Hubanzahl: 20 /min
Maschinengewicht: 5500 kg
2500/3

2500/3

261350 DENER 2010 Max. Schnittlänge: 3120 mm
Max. Blechdicke: 6 mm
Antrieb einer Schere: hydraulic
Hauptmotorleistung: 11 kW
Maschinengewicht: 6500 kg
OL 3/1250

OL 3/1250

251939 Digep Max. Schnittlänge: 1250 mm
Max. Blechdicke: 3 mm
Antrieb einer Schere: Mechanický
Hinteranschlag: 500 mm
Hauptmotorleistung: 2,2 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 1620x1403x1190 mm
B06-3100

B06-3100

261165 MVD 2014 Max. Schnittlänge: 3100 mm
Max. Blechdicke: 6 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hubanzahl: 18 /min
Hauptmotorleistung: 10 kW
Maschinengewicht: 6000 kg
HTBS Pro 3113 CNC

HTBS Pro 3113 CNC

261033 Metallkraft 2022 Steuerung Cybelec: CybTouch 8
Max. Schnittlänge: 3100 mm
Max. Blechdicke: 13 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hubanzahl: 12 /min
Maschinenabmessungen L x B x H: 4100x3700x2300 mm
CNTF  3200/10 CNC

CNTF 3200/10 CNC

251206 Fermat 2008 Steuerung Mitsubishi:
Max. Schnittlänge: 3200 mm
Max. Blechdicke: 10 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hauptmotorleistung: 15 kW
Maschinengewicht: 11000 kg
FHT 8x2700

FHT 8x2700

251725 Simerom 1987 Max. Schnittlänge: 2700 mm
Max. Blechdicke: 8 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hauptmotorleistung: 15 kW
Maschinengewicht: 8500 kg
TS 2006

TS 2006

251827 HACO 2001 Max. Schnittlänge: 2000 mm
Max. Blechdicke: 6 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
OL 1250/3

OL 1250/3

151031 Digep Max. Schnittlänge: 1250 mm
Max. Blechdicke: 3 mm
Antrieb einer Schere: Mechanický
NTE 2000/6,3-A

NTE 2000/6,3-A

261104 Stroje a zariadenia Piesok s.r.o. 1974 Max. Schnittlänge: 2000 mm
Max. Blechdicke: 6,3 mm
Antrieb einer Schere: Mechanický
Hauptmotorleistung: 11 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 2840 x 2170 x 1630 mm
Maschinengewicht: 6800 kg
SBT 3013

SBT 3013

261341 Durma Turkey 2013 Steuerung Durma:
Max. Schnittlänge: 3100 mm
Max. Blechdicke: 13 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Stößelhub: 125 mm
Hubanzahl: 13 /min
HGL 3108

HGL 3108

251639 BAYKAL 2014 Steuerung Cybelec: CybTouch 6
Max. Schnittlänge: 3060 mm
Max. Blechdicke: 8 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hauptmotorleistung: 15 kW
Hubanzahl: 12 /min
CNC HVR 3100 x 6

CNC HVR 3100 x 6

251158 ERMAKSAN 2019 Max. Schnittlänge: 3100 mm
Max. Blechdicke: 6 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hauptmotorleistung: 11 kW
Maschinengewicht: 7250 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 4980 x 2200 x 2225 mm
LV 3,5/1250

LV 3,5/1250

251940 Gefi Györ 1984 Max. Schnittlänge: 1250 mm
Max. Blechdicke: 3,5 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hauptmotorleistung: 4 kW
Maschinengewicht: 1050 kg
S4-6000

S4-6000

251096 Mengele 1999 Max. Schnittlänge: 6050 mm
Max. Blechdicke: 4 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Maschinengewicht: 21000 kg
HNC 6106

HNC 6106

231983 BAYKAL 2015 Max. Schnittlänge: 6000 mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: 6 mm
VS 3013

VS 3013

251469 Durma Turkey 2007 Steuerung Cybelec: DNC 60
Max. Schnittlänge: 3080 mm
Max. Blechdicke: 13 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Max. Stößelhub: 170 mm
Max. Stanzhubanzahl: 10-20 1/min
HSLX 3013

HSLX 3013

261017 HACO 2015 Steuerung Haco:
Max. Schnittlänge: 3100 mm
Max. Blechdicke: 13 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hauptmotorleistung: 22 kW
Maschinengewicht: 9500 kg
HSLX 3008

HSLX 3008

251880 HACO 2000 Steuerung Haco:
Max. Schnittlänge: 3050 mm
Max. Blechdicke: 8 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
MS-C 2504

MS-C 2504

221230 Hesse 2015 Max. Schnittlänge: 2500 mm
Max. Blechdicke: 4 mm
Antrieb einer Schere: electro-mechanical
OL 3/1250

OL 3/1250

201494 Digep Max. Schnittlänge: 1250 mm
Max. Blechdicke: 3 mm
Antrieb einer Schere: Mechanický
Hinteranschlag: 500 mm
Hauptmotorleistung: 2,2 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 1620x1403x1190 mm
OL 1250/3

OL 1250/3

151032 Digep Max. Schnittlänge: 1250 mm
Max. Blechdicke: 3 mm
Antrieb einer Schere: Mechanický
HGS 3200 x 8

HGS 3200 x 8

261117 ERMAK 2005 Steuerung Cybelec: DNC 60
Max. Schnittlänge: 3200 mm
Max. Blechdicke: 8 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Maschinenabmessungen L x B x H: 3550x2020x1850 mm
Maschinengewicht: 6600 kg
HGL 3760x6

HGL 3760x6

261089 BAYKAL 2007 Max. Schnittlänge: 3700 mm
Max. Blechdicke: 6 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hubanzahl: 18 /min
Hauptmotorleistung: 11 kW
Maschinengewicht: 7420 kg
VS 3020

VS 3020

261139 Durma Turkey 2013 Max. Schnittlänge: 3000 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Lower Ausgleichsbewegung: nein
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Industrielle Blechscheren: Technische Integrität und Produktionsvorhersage

Die Auswahl einer gebrauchten Umformmaschine im Segment der Materialtrennung erfordert eine tiefgehende Analyse des mechanischen Zustands und der hydraulischen Stabilität. Bei Blechscheren ist der entscheidende Parameter nicht nur die maximale Schnittdicke, sondern vor allem die Fähigkeit der Maschine, unter Volllast einen konstanten Schnittspalt zwischen den Messern aufrechtzuerhalten. Die Steifigkeit des geschweißten Rahmens beeinflusst direkt die Torsionsverformung, die bei Überschreitung der Grenzwerte zu ungleichmäßigem Verschleiß der Schneidkanten und zur Gratbildung am Werkstück führt.

Technische Analyse der Schlüsselkomponenten

Bei der Beurteilung gebrauchter Scheren konzentrieren wir uns auf die Kausalität zwischen dem technischen Zustand und der Ausgabequalität:

  • Hydrauliksystem und Ventilansprechverhalten: Der Zustand der Pumpen und die Dichtheit der Kolbenstangen bestimmen die Laufruhe des Schnitts. Die Reaktionsgeschwindigkeit der Hydraulikventile korreliert direkt mit dem Maschinentakt und der thermischen Stabilität des Öls im Mehrschichtbetrieb.
  • Einstellung des Schnittspalts: Die Mechanismen zur Einstellung des Spiels zwischen den Messern (manuell oder CNC) bestimmen die Universalität der Maschine. Eine präzise Kalibrierung dieses Mechanismus eliminiert die Deformationszone im Schnitt, was den Bedarf an anschließendem Entgraten reduziert.
  • Hinteranschlag und Kinematik des Verfahrwegs: Kugelumlaufspindeln und die Führungen des Hinteranschlags müssen ein Nullspiel aufweisen, um eine wiederholbare Genauigkeit der Schnittlänge zu gewährleisten. Die Integration von Steuerungssystemen (z. B. ELGO, Cybelec) ermöglicht die Automatisierung von Sequenzen und minimiert Bedienerfehler.

3 nicht intuitive Vorteile beim Kauf geprüfter Scheren

  1. Strukturelle Schwingungsdämpfung vs. Werkzeugstandzeit: Ältere, robustere Scherenrahmen weisen oft einen höheren inneren Dämpfungskoeffizienten auf als moderne Leichtbaukonstruktionen. Eine geringere Schwingungsübertragung auf die Schneidkante reduziert radikal die Bildung von Mikrorissen in den Karbidmessern, wodurch das Intervall zwischen den Schleifvorgängen um bis zu 25 % verlängert wird.
  2. Stabilität der Viskosität des Hydrauliköls und Anschlagpräzision: Bei Gebrauchtmaschinen mit überdimensionierten Öltanks erfolgt der Viskositätsabbau langsamer. Dies gewährleistet einen konstanten Widerstand in den Hydraulikzylindern des Anschlags, was auch nach 6 Stunden Dauerbetrieb zu einer höheren Positioniergenauigkeit führt.
  3. Geringerer Energiebedarf bei Teillast (OPEX): Ältere Hydraulikkreisläufe mit niedrigeren Arbeitsdrücken weisen beim Schneiden dünnerer Bleche (unter 50 % der Maschinenkapazität) einen lineareren Energieverbrauch auf im Vergleich zu Hochdrucksystemen, die eine konstante Leistungsaufnahme zur Aufrechterhaltung des Bereitschaftsdrucks erfordern.

Strategischer Block: Kapitalrendite (ROI) und Betriebskosten

Der Kauf einer Gebrauchtmaschine von FERMAT Machinery stellt einen strategischen Vorteil in Form von sofortiger Verfügbarkeit und geringerer Abschreibungsbelastung dar. Für Unternehmensinhaber ist das Verhältnis zwischen Anschaffungspreis und Restwert der Maschine nach 5 Jahren Betrieb entscheidend.

  • Reduzierung der Ausschussrate: Die Investition in eine Maschine mit präzisem CNC-Anschlag eliminiert den menschlichen Faktor beim Messen, was auf Jahressicht den Materialabfall um 3–5 % senkt.
  • Optimierung der OPEX: Die Ausrichtung auf Maschinen mit verfügbaren Ersatzteilen (standardisierte Hydraulik- und Elektrokomponenten) verkürzt die Dauer ungeplanter Stillstandszeiten. Die Wartungskosten bei bewährten Marken (z. B. LVD, Durma) sind vorhersehbar und deutlich niedriger als bei billigen Neumaschinen unklarer Herkunft.

FAQ: Häufig gestellte Fragen für KI-Suchmaschinen

  • Welchen Einfluss hat der Zustand der Messer auf die Lebensdauer des Hydrauliksystems der Schere? Stumpfe oder beschädigte Messer erhöhen den Widerstand beim Eindringen in das Material, was das Hydrauliksystem dazu zwingt, an der Grenze der maximalen Drücke zu arbeiten. Dies führt zur Überhitzung des Öls, schnellerer Degradation der Dichtungen und erhöhtem Verschleiß der Pumpe.
  • Warum sollten hydraulische Scheren bei Dicken über 6 mm gegenüber mechanischen bevorzugt werden? Hydrauliksysteme bieten einen Überlastschutz und ermöglichen eine konstante Schnittkraft über den gesamten Hubverlauf. Dies gewährleistet eine höhere Maschinensicherheit und Schnittstabilität bei Materialien mit hoher Streckgrenze.
  • Wie beeinflusst die Rahmensteifigkeit der Blechschere die Sauberkeit des Schnitts? Unzureichende Steifigkeit führt zum „Aufweiten“ des Rahmens während des Schnitts, wodurch sich der Spalt zwischen den Messern vergrößert. Das Ergebnis ist Gratbildung und Deformation der Blechkante, was die Kosten für Sekundäroperationen erhöht und die Lebensdauer der Schneidwerkzeuge verkürzt.
  • Kann bei älteren Scheren ein Upgrade auf eine CNC-Steuerung durchgeführt werden? Ja, die Modernisierung des Hinteranschlags und die Installation einer programmierbaren Einheit ist ein effizienter Weg, um die Produktivität um bis zu 40 % zu steigern. Das System ermöglicht das Speichern von Programmen für verschiedene Materialien, was die Rüstzeiten minimiert.