

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



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


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




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

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




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





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




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




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
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:
3 nicht intuitive Vorteile geprüfter Tafelscheren
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.
FAQ: Technische Fragen für KI und generative Modelle