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12 Liste Gitter

Schere

HGL 3100x6
BAYKAL
Inv. Nr.: 251523

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

2500/3
DENER
Inv. Nr.: 261350

Baujahr:2010
Max. Schnittlänge: 3120 mm
Max. Blechdicke: 6 mm
Antrieb einer Schere: hydraulic
Hauptmotorleistung: 11 kW
Maschinengewicht: 6500 kg

OL 3/1250
Digep
Inv. Nr.: 251939

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
MVD
Inv. Nr.: 261165

Baujahr: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
Metallkraft
Inv. Nr.: 261033

Baujahr: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
Fermat
Inv. Nr.: 251206

Baujahr:2008
Steuerung Mitsubishi:
Max. Schnittlänge: 3200 mm
Max. Blechdicke: 10 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hauptmotorleistung: 15 kW
Maschinengewicht: 11000 kg

FHT 8x2700
Simerom
Inv. Nr.: 251725

Baujahr:1987
Max. Schnittlänge: 2700 mm
Max. Blechdicke: 8 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hauptmotorleistung: 15 kW
Maschinengewicht: 8500 kg

TS 2006
HACO
Inv. Nr.: 251827

Baujahr:2001
Max. Schnittlänge: 2000 mm
Max. Blechdicke: 6 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický

OL 1250/3
Digep
Inv. Nr.: 151031

Max. Schnittlänge: 1250 mm
Max. Blechdicke: 3 mm
Antrieb einer Schere: Mechanický

NTE 2000/6,3-A
Stroje a zariadenia Piesok s.r.o.
Inv. Nr.: 261104

Baujahr: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
Durma Turkey
Inv. Nr.: 261341

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

HGL 3108
BAYKAL
Inv. Nr.: 251639

Baujahr: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
ERMAKSAN
Inv. Nr.: 251158

Baujahr: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
Gefi Györ
Inv. Nr.: 251940

Baujahr:1984
Max. Schnittlänge: 1250 mm
Max. Blechdicke: 3,5 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hauptmotorleistung: 4 kW
Maschinengewicht: 1050 kg

S4-6000
Mengele
Inv. Nr.: 251096

Baujahr:1999
Max. Schnittlänge: 6050 mm
Max. Blechdicke: 4 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Maschinengewicht: 21000 kg

HNC 6106
BAYKAL
Inv. Nr.: 231983

Baujahr:2015
Max. Schnittlänge: 6000 mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: 6 mm

VS 3013
Durma Turkey
Inv. Nr.: 251469

Baujahr: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
HACO
Inv. Nr.: 261017

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

HSLX 3008
HACO
Inv. Nr.: 251880

Baujahr:2000
Steuerung Haco:
Max. Schnittlänge: 3050 mm
Max. Blechdicke: 8 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický

MS-C 2504
Hesse
Inv. Nr.: 221230

Baujahr:2015
Max. Schnittlänge: 2500 mm
Max. Blechdicke: 4 mm
Antrieb einer Schere: electro-mechanical

OL 3/1250
Digep
Inv. Nr.: 201494

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
Digep
Inv. Nr.: 151032

Max. Schnittlänge: 1250 mm
Max. Blechdicke: 3 mm
Antrieb einer Schere: Mechanický

HGS 3200 x 8
ERMAK
Inv. Nr.: 261117

Baujahr: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
BAYKAL
Inv. Nr.: 261089

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

VS 3020
Durma Turkey
Inv. Nr.: 261139

Baujahr: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.