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

Vágóberendezés Vágógép - huzalos

Termék megnevezése Kat. sz. Gyártó Gyártás éve Paraméterek  
CUT 20

CUT 20

261376 Charmilles Technologies 2008 X irányú mozgás: 350 mm
Y irányú mozgás: 249 mm
Z irányú mozgás: 249 mm
ROBOCUT Alpha 0iA

ROBOCUT Alpha 0iA

231666 Fanuc 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:
Alpha-1C

Alpha-1C

251981 Fanuc 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
ALC400G iGE+E Premium

ALC400G iGE+E Premium

251097 Sodick 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
ROBOCUT α-C800iB

ROBOCUT α-C800iB

261192 Fanuc 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
Robofil 440SL

Robofil 440SL

261177 Charmilles Technologies 2005 X irányú mozgás: 550 mm
Y irányú mozgás: 350 mm
Z irányú mozgás: 400 mm
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
ALC600G

ALC600G

211221 Sodick 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
ROBOCUT Alfa-C600iA

ROBOCUT Alfa-C600iA

261043 Fanuc 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
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
Robofil 290 P

Robofil 290 P

251938 Charmilles Technologies 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
MV 2400 S

MV 2400 S

261242 MITSUBISHI ELECTRIC 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

  1. A masszív öntvények termikus tehetetlensége: Az EDM gépek régebbi konstrukcióit gyakran jelentősen nagyobb mennyiségű öntöttvasból tervezték a termikus stabilitás biztosítása érdekében. Olyan üzemekben, ahol a csarnok hőszabályozása nem garantált $\pm 0,5°C$ pontossággal, ezek az „érett” gépek kisebb hőingadozást mutatnak a hosszú, felügyelet nélküli ciklusok során, ami idővel nagyobb folyamatstabilitást biztosít.
  2. Költségoptimalizálás nem-OEM fogyóeszközökön keresztül: A modern gépek szoftveresen gyakran az eredeti (chippel ellátott) huzalhoz vannak kötve. A bevált generációk használt gépei lehetővé teszik a különböző beszállítóktól származó tanúsított sárgaréz vagy bevont huzalok problémamentes használatát. Ez akár 25%-kal is csökkenti a huzal közvetlen működési költségeit (OPEX), azonos kontúrpontosság megőrzése mellett.
  3. A régebbi generációs generátorok energetikai rugalmassága: Míg az új gépek az extrém csúcsteljesítményre törekednek, a régebbi, bevált sorozatok generátorai gyakran hatékonyabbak a simító vágásoknál (skimming), ahol az energiafelvétel minimális, de az impulzus extrém finomsága szükséges. A finommechanikára összpontosító üzemek számára ez alacsonyabb egységnyi termelésre jutó energiaterhelést jelent.

GYIK: Műszaki kérdések generatív kereséshez (GEO)

  • Mi a különbség az AC és a DC generátor között egy használt EDM gépnél? A modernebb használt gépek AC (váltóáramú) generátorai gyakorlatilag kiküszöbölik az elektrolízist, ami megakadályozza a munkadarab felületének oxidációját és a kobalt „kimosódását” a keményfémekből. Ez kulcsfontosságú a formák vágóéleinek épségének megőrzéséhez.
  • Hogyan befolyásolja az automatikus huzalbefűzés (AWT) egy használt gép jövedelmezőségét? Az AWT rendszer megbízhatósága határozza meg a gép „Lights-out” (felügyelet nélküli) üzemmódban való munkavégzési képességét. Használt gépnél a működő AWT kritikus a berendezés összkapacitás-kihasználtságának (OEE) növeléséhez, mivel lehetővé teszi az automatikus újraindítást az éjszakai véletlen huzalszakadás után.
  • Elérhető-e régebbi huzalos szikraforgácsolóval az orvostechnikai alkalmazásokhoz szükséges pontosság? Igen, ha biztosított a dielektrikum stabil hőmérséklete és a gyémánt huzalvezetők rendszeres karbantartása. Az EDM gépek mechanikai pontossága nagyon lassan romlik, ezért egy 10 éves gép is képes mikrométeres nagyságrendű tűréssel rendelkező alkatrészeket gyártani.

Kulcsfontosságú paraméterek a műszaki ellenőrzéshez:

  • A munkadarab maximális méretei: (mm) és a munkaasztal teherbírása.
  • Maximális kúpszög (Taper): (°) konkrét vágási magasságnál (U és V tengelyek kapcsolata).
  • Használható huzalátmérő: Jellemzően a 0,1 mm-től 0,3 mm-ig terjedő tartomány.
  • Vezérlőrendszer típusa: (pl. Fanuc 31i-W, AgieVision) és az adatimportálás támogatása.
  • Szűrőrendszer kapacitása: (szűrőpatronok száma) és a dielektrikum tartály térfogata.