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12 Liste Gitter

Schere

GXII 630
AMADA
Inv. Nr.: 261284

Baujahr:2012
Max. Schnittlänge: 3050 mm
Max. Blechdicke: 6,35 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hubanzahl: 33 /min
Maschinengewicht: 6150 kg

DLB 2050/8
Digep
Inv. Nr.: 251778

Baujahr:1983
Max. Schnittlänge: 2000 mm
Max. Blechdicke: 8 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Maschinenabmessungen L x B x H: 2900×2140×1810 mm
Maschinengewicht: 6100 kg
Gesamtleistungsbedarf: 16 kVA

HSLX 4008
HACO
Inv. Nr.: 261335

Baujahr:2019
Steuerung Haco:
Max. Schnittlänge: 4050 mm
Max. Blechdicke: 8 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hinteranschlag: 1000 mm

Hydracrop 70/SD
Unknown
Inv. Nr.: 241523

Baujahr:1993
Max. Schnittlänge: mm
Max. Blechdicke: mm
Hauptmotorleistung: 9 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 1300 x 2100 x 1800 mm
Maschinengewicht: 2400 kg

CNTA 3150/16 A
Stroje a zariadenia Piesok s.r.o.
Inv. Nr.: 251500

Baujahr:1990
Max. Schnittlänge: 3150 mm
Max. Blechdicke: 16 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hauptmotorleistung: 43 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 4240 x 2520 x 2570 mm
Maschinengewicht: 16 300 kg

VS 6013
Durma Turkey
Inv. Nr.: 261138

Baujahr:2013
Steuerung Durma:
Max. Schnittlänge: 6080 mm
Max. Blechdicke: 13 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hubanzahl: 6-10 /min
Stößelhub: 340 mm

HSLX 3006 CNC
HACO
Inv. Nr.: 161382

Baujahr:2006
Max. Schnittlänge: 3000 mm
Max. Blechdicke: 6 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hauptmotorleistung: 11 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 3950 x 1750(3070) x 1720 mm
Maschinengewicht: 5000 kg

VS 3010
Durma Turkey
Inv. Nr.: 241010

Baujahr:2008
Steuerung Cybelec: DNC 60
Abkantlänge: 3 080 x 10 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 4 985 x 3 545 x 2 135 mm
Maschinengewicht: 9 300 kg

CNTA 3150/25 A
Stroje a zariadenia Piesok s.r.o.
Inv. Nr.: 251667

Baujahr:1986
Max. Schnittlänge: 3150 mm
Max. Blechdicke: 25 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Maschinenabmessungen L x B x H: 4150 x 2650 x 2650 mm
Maschinengewicht: 25 000 kg

NTV 2000/4
Stroje a zariadenia Piesok s.r.o.
Inv. Nr.: 231568

Baujahr:1996
Max. Schnittlänge: 2000 mm
Max. Blechdicke: 4 mm
Antrieb einer Schere: electro-mechanical
Hauptmotorleistung: 7,5 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 3180 x 1890 x 1440 mm
Maschinengewicht: 3000 kg

OLH 5/2050
Digep
Inv. Nr.: 251937

Max. Schnittlänge: 2050 mm
Max. Blechdicke: 5 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický

DLB 6/6100
Digep
Inv. Nr.: 211129

Baujahr:1987
Max. Schnittlänge: 6100 mm
Max. Blechdicke: 6 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hauptmotorleistung: 22 kW
Maschinengewicht: 30130 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 7990x2475x2800 mm

AHGM 3016
Inanlar
Inv. Nr.: 261054

Baujahr:2022
Steuerung Cybelec: CybTouch 8
Max. Schnittlänge: 3050 mm
Max. Blechdicke: 16 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hubanzahl: 6 /min
Hauptmotorleistung: 30 kW

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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.