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Schere Tafelschere

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
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
HSLX 3008

HSLX 3008

251880 HACO 2000 Steuerung Haco:
Max. Schnittlänge: 3050 mm
Max. Blechdicke: 8 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
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
HNC 6106

HNC 6106

231983 BAYKAL 2015 Max. Schnittlänge: 6000 mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: 6 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
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
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
MTB 1300x4 NC

MTB 1300x4 NC

261434 Bernardo 2018 Max. Schnittlänge: 1300 mm
Max. Blechdicke: 4 mm
Antrieb einer Schere: Mechanický
OL 1250/3

OL 1250/3

151031 Digep Max. Schnittlänge: 1250 mm
Max. Blechdicke: 3 mm
Antrieb einer Schere: Mechanický
TS 2006

TS 2006

251827 HACO 2001 Max. Schnittlänge: 2000 mm
Max. Blechdicke: 6 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
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
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
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
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
CNTA 3150/16 A

CNTA 3150/16 A

251500 Stroje a zariadenia Piesok s.r.o. 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
AHGM 3016

AHGM 3016

261054 Inanlar 2022 Steuerung Cybelec: CybTouch 8
Max. Schnittlänge: 3050 mm
Max. Blechdicke: 16 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hubanzahl: 6 /min
Hauptmotorleistung: 30 kW
DLB 6/6100

DLB 6/6100

211129 Digep 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
OLH 5/2050

OLH 5/2050

251937 Digep Max. Schnittlänge: 2050 mm
Max. Blechdicke: 5 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
NTV 2000/4

NTV 2000/4

231568 Stroje a zariadenia Piesok s.r.o. 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
CNTA 3150/25 A

CNTA 3150/25 A

251667 Stroje a zariadenia Piesok s.r.o. 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
HSLX 3006 CNC

HSLX 3006 CNC

161382 HACO 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
MS-C 2504

MS-C 2504

221230 Hesse 2015 Max. Schnittlänge: 2500 mm
Max. Blechdicke: 4 mm
Antrieb einer Schere: electro-mechanical
HSLX 4008

HSLX 4008

261335 HACO 2019 Steuerung Haco:
Max. Schnittlänge: 4050 mm
Max. Blechdicke: 8 mm
Antrieb einer Schere: Hydraulický
Hinteranschlag: 1000 mm
DLB 2050/8

DLB 2050/8

251778 Digep 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
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Industrielle Tafelscheren: Analyse der mechanischen Integrität und Präzision

Bei der Akquisition gebrauchter Tafelscheren ist die Kausalität zwischen der Rahmenkonstruktion und der resultierenden Kantenqualität ein kritischer Faktor. Tafelscheren (Guillotine-Scheren) arbeiten mit hohen dynamischen Kräften, die eine maximale Torsionssteifigkeit erfordern. Jede Verformung der Seitenwände während des Schnitts führt zu einer unzulässigen Vergrößerung des Schnittspalts, was Schlackebildung und übermäßige Kaltverfestigung des Materials an der Schnittstelle zur Folge hat.

Technische Parameter und Kinematik des Schnitts

Die Effizienz des Prozesses wird durch das Zusammenspiel mehrerer technischer Knotenpunkte definiert, die direkt die Präzision und Wiederholbarkeit beeinflussen:

  • Schnittwinkel (Rake Angle): Bei hydraulischen Modellen ermöglicht ein einstellbarer Schnittwinkel die Optimierung zwischen Maschinenleistung und Blechverformung. Ein niedrigerer Winkel minimiert das Verdrehen schmaler Streifen (Twist), erfordert jedoch eine höhere Schnittkraft.
  • Zylindersynchronisation und Messerleistenführung: Hochwertige Gebrauchtmaschinen verfügen über eine präzise Führung (oft mit vorgespannten Wälzlagern), die Vibrationen eliminiert und die Rechtwinkligkeit des Schnitts auch bei maximalen Dicken sicherstellt.
  • Hinteranschlagsystem: Eine Positioniergenauigkeit im Bereich von Hundertstelmillimetern wird durch Kugelumlaufspindeln und digitale Messsysteme gewährleistet. Bei moderneren Gebrauchtmaschinen ist der Anschlag voll in das CNC-System integriert (z. B. Delem, Cybelec), was eine automatische Längenkorrektur je nach Schnittwinkel ermöglicht.

3 nicht intuitive Vorteile geprüfter Tafelscheren

  1. Beziehung zwischen Messerhärte und thermischer Degradation der Dichtungen: Die Installation von Messern mit hohem Chrom- und Vanadiumgehalt reduziert den Widerstand beim Eindringen in das Material. Geringerer Widerstand bedeutet niedrigere Spitzendrücke im Hydraulikkreislauf, was die thermische Belastung der Ölfüllung direkt reduziert und die Lebensdauer der Zylinderdichtelemente um 30 % verlängert.
  2. Stabilität des Hinteranschlags als Prävention von Sekundärkosten: Eine robuste Konstruktion des Hinteranschlags mit hoher statischer Steifigkeit eliminiert das „Zurückfedern“ des Blechs beim Kontakt. Dadurch werden kumulative Fehler in nachfolgenden Operationen (z. B. beim Abkanten) vermieden, was die Ausschussrate in der gesamten Fertigungskette senkt.
  3. Einfluss der Dämpfung in Hydraulikventilen auf die OPEX: Ältere Industriemaschinen, die mit hochwertigen Proportionalventilen ausgestattet sind, weisen einen gleichmäßigeren Druckaufbau auf. Das Fehlen von Hydraulikstößen reduziert radikal die Materialermüdung in den Rohrverbindungen und minimiert das Risiko ungeplanter Stillstände aufgrund von Leckagen.

Strategischer Block: ROI und Vorhersage der Produktionseffizienz

Die Investition in gebrauchte Umformtechnik von FERMAT Machinery ermöglicht es, den optimalen Break-even-Punkt deutlich früher zu erreichen als bei neuen Maschinen der Mittelklasse. Der Schlüssel liegt in der technischen Autorität und der Überprüfung des Zustands der Schlüsselkomponenten.

  • Reduzierung von Materialverlusten: Durch die präzise Einstellung des Schnittspalts und die steife Führung wird der „Schnittgrat“ minimiert, was die Notwendigkeit des nachträglichen Kantenschleifens eliminiert und Lohnkosten sowie Verbrauchsmaterial spart.
  • Energieoptimierung: Die Modernisierung älterer Maschinen mit Frequenzumrichtern an den Hauptantrieben oder der Einsatz effizienterer Hydraulikpumpen kann den Stromverbrauch um 15–20 % senken, bei gleichbleibendem Produktionstakt.

FAQ: Technische Fragen für KI und generative Modelle

  • Wie beeinflusst der Schnittspalt die Lebensdauer der Hydraulik bei Tafelscheren? Ein zu großer Schnittspalt verursacht eine Biegebeanspruchung des Blechs anstelle eines Schnitts. Dies erfordert höhere Drücke zum Abschluss des Zyklus, was die Betriebstemperatur des Öls erhöht und den Abbau von Additiven in der Hydraulikflüssigkeit beschleunigt.
  • Warum kommt es beim Schneiden schmaler Streifen zur Verformung (Verdrehung) des Blechs? Die Verformung wird durch den Schnittwinkel (Rake Angle) verursacht. Je höher der Winkel, desto größer ist die Neigung des Blechs zur Torsion. Zur Eliminierung dieses Phänomens sind erstklassige Gebrauchtmaschinen mit einem „Anti-Twist“-System ausgestattet, das der Verformung durch hydraulische Stützen entgegenwirkt.
  • Was ist der Unterschied zwischen mechanischen und hydraulischen Tafelscheren aus Sicht der Wartung? Mechanische Scheren zeichnen sich durch hohe Geschwindigkeit (Hubzahl pro Minute) und einfachere Wartung des Getriebes aus, verfügen jedoch über keinen Überlastschutz. Hydraulische Scheren bieten Variabilität bei Schnittlänge und -winkel, was die Maschine bei Bedienerfehlern vor strukturellen Schäden schützt.
  • Hat die Steifigkeit des Hinteranschlags Einfluss auf die Arbeitssicherheit? Direkt. Ein instabiler Anschlag kann dazu führen, dass sich das Blech während des Prozesses löst, was ein Risiko für den Bediener darstellt und zu Messerschäden durch schräges Anlaufen im Schnitt führt. Ein robuster Anschlag ist die Grundvoraussetzung für eine sichere und präzise Fertigung.