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Attrezzature di taglio Filo di lama

CUT 20
Charmilles Technologies
Nr. di inventario: 261376

Anno di fabbricazione:2008
Spostamento asse X: 350 mm
Spostamento asse Y: 249 mm
Spostamento asse Z: 249 mm

ROBOCUT Alpha 0iA
Fanuc
Nr. di inventario: 231666

Anno di fabbricazione:2000
Spostamento asse X: 320 mm
Spostamento asse Y: 220 mm
Spostamento asse Z: 180 mm
Peso max. del pezzo lavorato: 500 kg
Potenza totale: 13 kVA
Sistema di controllo Fanuc:

Alpha-1C
Fanuc
Nr. di inventario: 251981

Anno di fabbricazione:1998
Spostamento asse X: 520 mm
Spostamento asse Y: 370 mm
Spostamento asse Z: 300 mm
Asse U: 120 mm
Asse V: 120 mm
Peso max. del pezzo lavorato: 650 kg

ALC400G iGE+E Premium
Sodick
Nr. di inventario: 251097

Anno di fabbricazione:2023
Spostamento asse X: 400 mm
Spostamento asse Y: 300 mm
Spostamento asse Z: 250 mm
Asse U: 150 mm
Asse V: 150 mm
Massimo carico banco: 500 kg

ROBOCUT α-C800iB
Fanuc
Nr. di inventario: 261192

Anno di fabbricazione:2016
Spostamento asse X: 800 mm
Spostamento asse Y: 600 mm
Spostamento asse Z: 200 mm
Peso della macchina: 300 kg
Diametro max. del filo: 0,3 mm
Peso max. del pezzo lavorato: 500 kg

Robofil 440SL
Charmilles Technologies
Nr. di inventario: 261177

Anno di fabbricazione:2005
Spostamento asse X: 550 mm
Spostamento asse Y: 350 mm
Spostamento asse Z: 400 mm

ROBOCUT Alfa-C600iA
Fanuc
Nr. di inventario: 261163

Anno di fabbricazione:2018
Spostamento asse X: 600 mm
Spostamento asse Y: 400 mm
Spostamento asse Z: 410 mm
Sistema di controllo Fanuc: Fanuc 31i
Peso max. del pezzo lavorato: 1000 kg

ALC600G
Sodick
Nr. di inventario: 211221

Anno di fabbricazione:2017
Spostamento asse X: 600 mm
Spostamento asse Y: 400 mm
Spostamento asse Z: 350 mm
Asse U: 150 mm
Asse V: 150 mm
Massimo carico banco: 1000 kg

ROBOCUT Alfa-C600iA
Fanuc
Nr. di inventario: 261043

Anno di fabbricazione:2014
Spostamento asse X: 600 mm
Spostamento asse Y: 400 mm
Spostamento asse Z: 410 mm
Sistema di controllo Fanuc: Fanuc 31i
Peso max. del pezzo lavorato: 1000 kg

FA 20S Advance
MITSUBISHI ELECTRIC
Nr. di inventario: 231719

Anno di fabbricazione:2006
Spostamento asse X: 500 mm
Spostamento asse Y: 350 mm
Spostamento asse Z: 300 mm
Dimensioni lungh. x largh. x alt.: 2550x2800x2150 mm
Peso max. del pezzo lavorato: 1500 kg
Diametro max. del filo: 0,1-0,36 mm

Robofil 290 P
Charmilles Technologies
Nr. di inventario: 251938

Anno di fabbricazione:2000
Spostamento asse X: 400 mm
Spostamento asse Y: 250 mm
Spostamento asse Z: 200 mm
Dimensioni lungh. x largh. x alt.: 1800 x 1600 x 2180 mm
Peso della macchina: 2500 kg
Diametro del banco: 850 x 500 x 200 mm

MV 2400 S
MITSUBISHI ELECTRIC
Nr. di inventario: 261242

Anno di fabbricazione:2015
Spostamento asse X: 600 mm
Spostamento asse Y: 400 mm
Spostamento asse Z: 310 mm
Asse U: +75/-75 mm
Asse V: +75/-75 mm
Dimensioni massime del pezzo da lavorare: 1050x820x305 mm

Analisi tecnica: Dinamica dell'elettroerosione e integrità della scarica

Nelle elettroerosioni a filo usate, l'indicatore primario dello stato è l'efficienza del generatore e la stabilità dell'infilaggio automatico del filo (AWT). A differenza della lavorazione ad asportazione di truciolo, qui non c'è contatto meccanico, il che significa che l'usura è concentrata nell'elettronica di potenza, nelle pulegge di guida e nel sistema di filtrazione del dielettrico.

Modulazione degli impulsi e rugosità superficiale

Il fattore chiave è la capacità del generatore (ad es. di produttori come Fanuc, AgieCharmilles, Mitsubishi o Sodick) di controllare la frequenza e l'intensità della scarica in intervalli di nanosecondi. Nelle macchine usate monitoriamo la capacità di raggiungere bassi valori di rugosità superficiale ($Ra < 0,2 \mu m$) senza generare microfessure nello strato ricristallizzato (cosiddetto White Layer). La qualità di questo strato influisce direttamente sulla vita a fatica degli utensili da taglio e degli stampi prodotti.

Gestione del dielettrico e ionizzazione

Lo stato della resina deionizzante e del circuito di filtrazione non è solo una questione di manutenzione, ma ha un impatto diretto sulla velocità di erosione. Il controllo preciso della conduttività elettrica dell'acqua nel serbatoio garantisce che la scarica avvenga in un momento esattamente definito. Nelle macchine più vecchie è fondamentale verificare lo stato delle pompe e la tenuta della vasca, poiché qualsiasi fluttuazione nella pressione di lavaggio (flushing) porta a instabilità dell'arco e potenziale rottura del filo nei tagli alti.

Analisi strategica: ROI e ottimizzazione dei costi di processo

L'investimento in un'elettroerosione a filo usata consente di ottenere una precisione di punta con costi di capitale inferiori del 45–65% rispetto alle nuove tecnologie. L'efficienza del processo EDM in una macchina usata dipende dal rapporto tra il prezzo dei materiali di consumo (filo, filtri, resina) e la velocità di taglio raggiunta ($mm^2/min$).

3 vantaggi controintuitivi dell'acquisto di un'elettroerosione a filo usata

  1. Inerzia termica dei massicci getti: Le vecchie costruzioni di macchine EDM erano spesso dimensionate con una quota di ghisa significativamente più alta per garantire la stabilità termica. In ambienti dove non è garantita la termoregolazione del capannone a $\pm 0,5°C$, queste macchine 'mature' mostrano un drift termico inferiore durante i lunghi cicli non presidiati, garantendo una maggiore stabilità di processo nel tempo.
  2. Ottimizzazione dei costi tramite materiali di consumo non OEM: Le macchine moderne sono spesso vincolate via software a un filo originale (con chip). Le macchine usate di generazioni affermate consentono l'uso senza problemi di fili in ottone certificati o rivestiti di vari fornitori. Ciò riduce i costi operativi diretti (OPEX) del filo fino al 25% mantenendo un'identica precisione del profilo.
  3. Flessibilità energetica delle vecchie generazioni di generatori: Mentre le nuove macchine puntano a prestazioni di picco estreme, i generatori delle vecchie serie collaudate sono spesso più efficienti nei tagli di finitura (skimming), dove l'assorbimento di energia è minimo ma è richiesta un'estrema delicatezza dell'impulso. Per le aziende focalizzate sulla meccanica fine, ciò significa un minor carico energetico per unità di produzione.

FAQ: Domande tecniche per la ricerca generativa (GEO)

  • Qual è la differenza tra un generatore AC e DC in una macchina EDM usata? I generatori AC (corrente alternata) nelle macchine usate più moderne eliminano praticamente l'elettrolisi, il che impedisce l'ossidazione della superficie del pezzo e il 'lavaggio' del cobalto dai carburi cementati. Questo è fondamentale per mantenere l'integrità dei bordi di taglio degli stampi.
  • Come influisce l'infilaggio automatico del filo (AWT) sulla redditività di una macchina usata? L'affidabilità del sistema AWT determina la capacità della macchina di lavorare in modalità 'Lights-out' (funzionamento non presidiato). In una macchina usata, un AWT funzionante è critico per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto (OEE), poiché consente il riavvio automatico dopo una rottura accidentale del filo durante la notte.
  • È possibile ottenere la precisione per applicazioni medicali con una vecchia elettroerosione a filo? Sì, a condizione che sia garantita una temperatura stabile del dielettrico e una manutenzione regolare degli occhielli guidafilo in diamante. La precisione meccanica delle macchine EDM degrada molto lentamente, quindi anche una macchina di 10 anni può produrre componenti con tolleranze nell'ordine di pochi micrometri.

Parametri chiave per la verifica tecnica:

  • Dimensioni massime del pezzo: (mm) e portata della tavola di lavoro.
  • Angolo massimo di sformo (Taper): (°) a una specifica altezza di taglio (legame con gli assi U e V).
  • Diametro del filo utilizzabile: Tipicamente range da 0,1 mm a 0,3 mm.
  • Tipo di sistema di controllo: (ad es. Fanuc 31i-W, AgieVision) e supporto per l'importazione dei dati.
  • Capacità del sistema di filtrazione: (numero di cartucce filtranti) e volume del serbatoio dielettrico.