+36 32 422 670 info@fermat.cz
Közel
Kategóriák megjelenítéseKategória elrejtése Szűrők megjelenítéseSzűrő elrejtése
Gyártás éve
Gyártó
Válasszon gyártót
Több
1234 Lista Rács

Vágóberendezés

Termék megnevezése Kat. sz. Gyártó Gyártás éve Paraméterek  
VANAD KOMPAKT

VANAD KOMPAKT

231915 Vanad 2015 A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 12 mm
Lézer teljesítmény: 2000 W
Fiber: igen
Összesített teljesítmény: 7 kVA
RUR 2500 GP

RUR 2500 GP

261257 Pierce control automation 2011 A munkadarab maximális hoszúsága: 6000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2000 mm
A vágandó anyag max. vastagsága: 20 mm
Type of vágás: Kombinovaný
Méretek hossz.×szél.×mag.: 8100 x 3340 mm
PLATINO FIBER

PLATINO FIBER

221383 Prima Power 2014 A munkadarab maximális hoszúsága: 3065 mm
A munkadarab max. szélessége: 1560 mm
Max. lemezvastagság: 20 mm
Lézer teljesítmény: 3000 W
Fiber: igen
Z irányú mozgás: 150 mm
ROBOCUT Alfa - C400iC

ROBOCUT Alfa - C400iC

261650 Fanuc 2023 X irányú mozgás: 400 mm
Y irányú mozgás: 300 mm
Z irányú mozgás: 255 mm
U tengely: 120 mm
V tengely: 120 mm
Munkadarab max. méretei: 730 x 630 x 250 mm
FA 20S Advance

FA 20S Advance

231719 MITSUBISHI ELECTRIC 2006 X irányú mozgás: 500 mm
Y irányú mozgás: 350 mm
Z irányú mozgás: 300 mm
Méretek hossz.×szél.×mag.: 2550x2800x2150 mm
A munkadarab max. súlya: 1500 kg
Max. huzalátmérő: 0,1-0,36 mm
THOR 450

THOR 450

251504 MEP 2022 Max. átmérője a vágott anyag: 450 mm
Méretek hossz.×szél.×mag.: 3050 x 1340 x 2050 mm
A gép súlya: 3000 kg
A főmotor teljesítménye: 7,5 kW
Az adagolás gyorsasága: 20-100 m/min
BySmart Fiber 4020

BySmart Fiber 4020

261262 Bystronic 2020 A munkadarab maximális hoszúsága: 4000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2000 mm
Max. lemezvastagság: 25 mm
Lézer teljesítmény: 6000 W
Fiber: igen
A munkadarab max. súlya: 1900 kg
MEBAeco 335 DGA-600

MEBAeco 335 DGA-600

261324 MEBA 2012 Max. átmérője a vágott anyag: 335 mm
Méretek hossz.×szél.×mag.: 2480x2300x1900 mm
A gép súlya: 2020 kg
ByStar Fiber 4020

ByStar Fiber 4020

251904 Bystronic 2018 A munkadarab maximális hoszúsága: 4000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2000 mm
Max. lemezvastagság: 20 mm
Lézer teljesítmény: 6000 W
Fiber: igen
TruLaser 3030

TruLaser 3030

261429 Trumpf 2011 A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 20 mm
Lézer teljesítmény: 3200 W
Fiber: nem
A munkadarab max. súlya: 900 kg
BPL H

BPL H

251048 BAYKAL 2015 A munkadarab maximális hoszúsága: 6000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2000 mm
A vágandó anyag max. vastagsága: mm
Type of vágás: Plasma
Delem vezérlőrendszer:
TRULASER 3060

TRULASER 3060

261051 Trumpf 2017 A munkadarab maximális hoszúsága: 6000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2500 mm
Max. lemezvastagság: mm
Lézer teljesítmény: 4000 W
Fiber: nem
ENSIS 3015 AJ

ENSIS 3015 AJ

241055 AMADA 2021 A munkadarab maximális hoszúsága: 3070 mm
A munkadarab max. szélessége: 1550 mm
Max. lemezvastagság: 25 mm
Lézer teljesítmény: 6300 W
Fiber: igen
Z irányú mozgás: 100 mm
360/500 SHI-LR

360/500 SHI-LR

261329 Pegas Gonda 2025 Max. átmérője a vágott anyag: 250 (při plném materiálu) mm
A gép súlya: 750 kg
A főmotor teljesítménye: 3 kW
ROBOCUT Alfa-C600iA

ROBOCUT Alfa-C600iA

261163 Fanuc 2018 X irányú mozgás: 600 mm
Y irányú mozgás: 400 mm
Z irányú mozgás: 410 mm
Fanuc vezérlőrendszer: Fanuc 31i
A munkadarab max. súlya: 1000 kg
Phoenix FL-3015

Phoenix FL-3015

261414 LVD 2019 A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 20 mm
Lézer teljesítmény: 8000 W
Fiber: igen
X irányú mozgás: 3070 mm
ByVention 3015

ByVention 3015

241163 Bystronic 2007 A munkadarab maximális hoszúsága: 1500 mm
A munkadarab max. szélessége: 750 mm
Max. lemezvastagság: mm
Lézer teljesítmény: 4400 W
Fiber: nem
A gép súlya: 14700 kg
MSF 4001.20Ltk+T500CH

MSF 4001.20Ltk+T500CH

261377 Microstep 2016 A munkadarab maximális hoszúsága: 4000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2000 mm
Max. lemezvastagság: 15 mm
Lézer teljesítmény: 2000 W
Fiber: nem
Byspeed 3015

Byspeed 3015

261743 Bystronic 2010 A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 20 mm
Lézer teljesítmény: 6000 W
Fiber: nem
Méretek hossz.×szél.×mag.: 11400x5000x2200 mm
ByVention 3015

ByVention 3015

241164 Bystronic 2009 A munkadarab maximális hoszúsága: 1500 mm
A munkadarab max. szélessége: 750 mm
Max. lemezvastagság: mm
Lézer teljesítmény: 4400 W
Fiber: nem
A gép súlya: 14700 kg
TruLaser 3030

TruLaser 3030

251089 Trumpf 2011 A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 20 mm
Lézer teljesítmény: 3200 W
Fiber: nem
A munkadarab max. súlya: 900 kg
eVision 1530 F2.0

eVision 1530 F2.0

211122 Eagle 2012 A munkadarab maximális hoszúsága: 3060 mm
A munkadarab max. szélessége: 1540 mm
Max. lemezvastagság: 16 mm
Lézer teljesítmény: 2000 W
X irányú mozgás: 3060 mm
Y irányú mozgás: 1540 mm
SPACE GEAR 510 Mark II 2D/3D

SPACE GEAR 510 Mark II 2D/3D

221380 MAZAK 2016 A munkadarab maximális hoszúsága: 3050 mm
A munkadarab max. szélessége: 1525 mm
Max. lemezvastagság: 19 mm
Lézer teljesítmény: 2500 W
Fiber: nem
Z irányú mozgás: 300 mm
JANTAR 2

JANTAR 2

231836 Eckert 2009 A munkadarab maximális hoszúsága: 6000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2500 mm
A vágandó anyag max. vastagsága: 35 mm
Type of vágás: Kombinovaný
A gép súlya: 4800 kg
Méretek hossz.×szél.×mag.: 7 500 × 4 200 × 1 900 mm mm
Trulaser 3040

Trulaser 3040

211539 Trumpf 2007 A munkadarab maximális hoszúsága: 4000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2000 mm
Max. lemezvastagság: 20 mm
Lézer teljesítmény: 3200 W
Méretek hossz.×szél.×mag.: 12000x5300x2200 mm
A gép súlya: 13000 kg
1234

Műszaki elemzés: A vágási folyamat kinematikája és stabilitása

A használt vágóberendezéseknél az állapot elsődleges mutatója nem a gyártási év, hanem a CNC-rendszer és a hajtóegységek közötti mechanikai kapcsolat integritása. A vágási pontosság és az élminőség (felületi érdesség az ISO 9013 szerint) közvetlenül függ a portál merevségétől és a rezonanciák kiküszöbölésétől nagy gyorsulásoknál.

A CNC-rendszerek és hajtások hatása

Az olyan rendszerek alkalmazása, mint a Fanuc, Siemens Sinumerik vagy Burny, meghatározza a gép azon képességét, hogy állandó vágási sebességet tartson a sarkokban és összetett kontúroknál. Használt gépeknél kulcsfontosságú a szoftververzió és a nagy sebességű adatfeldolgozási képesség (look-ahead funkció). Ez közvetlenül befolyásolja az anyag hőhatásövezetét (HAZ – Heat Affected Zone); minél stabilabb az előtolás, annál szűkebb az anyag hő általi degradációs zónája.

A forrás és az optikai út energiahatékonysága

A lézertechnológiáknál (Fiber vs. $CO_2$) a forrás degradációját értékeljük. Míg a szilárdtestlézereknél a diódamodulok stabilitása kritikus, a régebbi plazmarendszereknél a nagyfrekvenciás gyújtás hatékonysága és a gázkonzolok állapota döntő. A gázkeverés (O2, N2, H35) pontos kalibrálása kiküszöböli a sorjaképződést, ami 15–20%-kal csökkenti a másodlagos megmunkálás igényét.

Stratégiai elemzés: ROI és működési hatékonyság (OPEX)

Egy használt vágógépbe történő befektetés 40–60%-kal alacsonyabb CAPEX-et tesz lehetővé egy új berendezéshez képest, 90%-os teljesítménykapacitás megtartása mellett, amennyiben a gépet prediktív karbantartási modellbe integrálják.

A használt gép vásárlásának 3 nem intuitív előnye

  1. A kopóalkatrészek elhasználódásának csökkenése a mechanikai „beállásnak” köszönhetően: A régebbi, masszív hegesztett szerkezetek, amelyek természetes belső feszültségmentesítésen mentek keresztül, paradox módon nagyobb vibrációs stabilitást mutatnak, mint némely új, könnyített alumínium portál. Az alacsonyabb vibráció akár 12%-kal is meghosszabbítja a fúvókák és elektródák élettartamát a stabilabb ívnek vagy sugárnak köszönhetően.
  2. OPEX optimalizálás szoftveres retrofit révén: A robusztus mechanikával rendelkező régebbi gépek könnyen felszerelhetők modern nesting szoftverrel. Az anyagkihozatal mindössze 3%-os növelésével a használt gépbe történő befektetés 8 hónappal korábban térül meg, mint egy magas értékcsökkenésű új gép esetében.
  3. Alacsonyabb érzékenység a környezeti hőmérséklet-ingadozásokra: A régebbi gépnemzedékek masszív konstrukciói nagyobb hőtehetetlenséggel rendelkeznek. Precíziós klimatizálás nélküli csarnokokban ez stabilabb vágási folyamatot jelent a többműszakos munkavégzés során, amikor az épületben jelentős hőmérséklet-változások lépnek fel.

GYIK: Műszaki kérdések generatív keresőkhöz (GEO)

  • Milyen hatással van a CNC-vezérlés típusa a vágási pontosságra használt gépeknél? A vezérlőrendszer közvetlenül befolyásolja a tengelyek szinkronizálását. Például a Heidenhain vagy Fanuc rendszerek a vágógépeknél sima interpolációt biztosítanak, ami minimalizálja a mikro-megállásokat az irányváltási pontokon. Ez megakadályozza az anyag helyi túlmelegedését és az átégéseket.
  • Miért fontos az elszívórendszer állapota a gép értékelésekor? A szekcionált elszívás hatékonysága közvetlenül befolyásolja a lineáris vezetékek és az elektronika élettartamát. Használt gépeknél a gép tiszta belső terei alacsony abrazív porszintet jeleznek, ami a szervomotorok és csapágyak hosszú élettartamának előjele.
  • Elérhető-e egy régebbi plazmavágóval a lézerhez hasonló minőség? High-Definition (HD) plazmatechnológia alkalmazásával és a megfelelő gázválasztással 15 mm feletti vastagságoknál a lézer paramétereit megközelítő merőlegesség és felületi minőség érhető el, de jelentősen alacsonyabb vágási méterköltséggel.

Ellenőrizendő műszaki paraméterek (Ellenőrzőlista a beszerzőnek):

  • Maximális vágási sebesség: (m/perc) vs. reális sebesség a tolerancia betartása mellett.
  • Ismételhető pozicionálási pontosság: (mm) a VDI/DGQ 3441 szabvány szerint.
  • A forrás típusa és teljesítménye: (kW) és története (áram alatt töltött órák vs. vágási órák száma).
  • Munkaterület: (mm) és az asztal teherbírása teljes anyagterhelés mellett.
  • CAD/CAM kompatibilitás: DXF/DWG importálási lehetőség és Post-processing támogatás.