




Gyártás éve:2008
X irányú mozgás: 350 mm
Y irányú mozgás: 249 mm
Z irányú mozgás: 249 mm



Gyártás éve:2000
X irányú mozgás: 320 mm
Y irányú mozgás: 220 mm
Z irányú mozgás: 180 mm
A munkadarab max. súlya: 500 kg
Összesített teljesítmény: 13 kVA
Fanuc vezérlőrendszer:



Gyártás éve:1998
X irányú mozgás: 520 mm
Y irányú mozgás: 370 mm
Z irányú mozgás: 300 mm
U tengely: 120 mm
V tengely: 120 mm
A munkadarab max. súlya: 650 kg
Gyártás éve:2023
X irányú mozgás: 400 mm
Y irányú mozgás: 300 mm
Z irányú mozgás: 250 mm
U tengely: 150 mm
V tengely: 150 mm
Asztalterhelhetőség: 500 kg




Gyártás éve:2016
X irányú mozgás: 800 mm
Y irányú mozgás: 600 mm
Z irányú mozgás: 200 mm
A gép súlya: 300 kg
Max. huzalátmérő: 0,3 mm
A munkadarab max. súlya: 500 kg





Gyártás éve:2005
X irányú mozgás: 550 mm
Y irányú mozgás: 350 mm
Z irányú mozgás: 400 mm






Gyártás éve: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



Gyártás éve:2017
X irányú mozgás: 600 mm
Y irányú mozgás: 400 mm
Z irányú mozgás: 350 mm
U tengely: 150 mm
V tengely: 150 mm
Asztalterhelhetőség: 1000 kg






Gyártás éve:2014
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





Gyártás éve: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

Gyártás éve:2000
X irányú mozgás: 400 mm
Y irányú mozgás: 250 mm
Z irányú mozgás: 200 mm
Méretek hossz.×szél.×mag.: 1800 x 1600 x 2180 mm
A gép súlya: 2500 kg
Asztalátmérő: 850 x 500 x 200 mm




Gyártás éve:2015
X irányú mozgás: 600 mm
Y irányú mozgás: 400 mm
Z irányú mozgás: 310 mm
U tengely: +75/-75 mm
V tengely: +75/-75 mm
Munkadarab max. méretei: 1050x820x305 mm
Műszaki elemzés: Az elektroerózió dinamikája és a kisülés integritása
A használt huzalos szikraforgácsolóknál az állapot elsődleges mutatója a generátor hatékonysága és az automatikus huzalbefűzés (AWT) stabilitása. A forgácsoló megmunkálással ellentétben itt nincs mechanikai érintkezés, ami azt jelenti, hogy a kopás a teljesítményelektronikára, a vezetőgörgőkre és a dielektrikum szűrőrendszerére összpontosul.
Impulzusmoduláció és felületi érdesség
A kulcsfontosságú tényező a generátor (pl. Fanuc, AgieCharmilles, Mitsubishi vagy Sodick gyártmányok) képessége a kisülés gyakoriságának és intenzitásának nanoszekundumos intervallumokban történő szabályozására. Használt gépeknél figyeljük az alacsony felületi érdességi értékek ($Ra < 0,2 \mu m$) elérésének képességét anélkül, hogy mikroszkopikus repedések keletkeznének a rekristallizált rétegben (úgynevezett White Layer). Ennek a rétegnek a minősége közvetlenül befolyásolja a gyártott vágószerszámok és formák kifáradási élettartamát.
Dielektrikum-menedzsment és ionizáció
A deionizáló gyanta és a szűrőkör állapota nemcsak karbantartási kérdés, hanem közvetlen hatással van az erózió sebességére. A tartályban lévő víz elektromos vezetőképességének pontos ellenőrzése biztosítja, hogy a kisülés pontosan meghatározott pillanatban következzen be. Régebbi gépeknél kritikus a szivattyúk állapotának és a kád tömítettségének ellenőrzése, mivel az öblítési nyomás (flushing) bármilyen ingadozása az ív instabilitásához és a huzal esetleges elszakadásához vezet nagy vágási magasságoknál.
Stratégiai elemzés: ROI és a folyamatköltségek optimalizálása
Egy használt huzalos szikraforgácsolóba történő befektetés lehetővé teszi a csúcspontosság elérését az új technológiákhoz képest 45–65%-kal alacsonyabb tőkeköltséggel. A használt gép EDM folyamatának hatékonysága a fogyóeszközök (huzal, szűrők, ioncserélő gyanta) ára és az elért vágási sebesség ($mm^2/perc$) közötti aránytól függ.
A használt huzalos szikraforgácsoló vásárlásának 3 nem intuitív előnye
GYIK: Műszaki kérdések generatív kereséshez (GEO)
Kulcsfontosságú paraméterek a műszaki ellenőrzéshez: