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Pressa

Nome del prodotto Nr. di inventario Produttore Anno di fabbricazione Parametri  
QRM 300/4A

QRM 300/4A

201238 Šmeral 1978 Largh. max. del pezzo lavorato: 300 mm
Spessore max. della lamiera: 4 mm
Potenza del motore elettrico principale: 1,5 kW
Peso della macchina: 630 kg
Diametro dei rulli spianatori: 60 mm
Dimensioni lungh. x largh. x alt.: 2840x800x1230 mm
LEK 250

LEK 250

261020 ZTS Košice 1990 Forza nominale della deformazione della pressa: 250 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: 1120 x 800 mm
Corsa del maglio: 24-180 mm
Spostamento del maglio: 125 mm
Dimensioni lungh. x largh. x alt.: 1520 x 2770 x 3760 mm
Peso della macchina: 18 060 kg
PEE/I/400

PEE/I/400

251406 Erfurt 1982 Forza nominale della deformazione della pressa: 400 t
Dimensioni del banco : 1250x750 mm
Corsa del maglio: 40-140 mm
Spostamento del maglio: 125 mm
Numero di corse: 32 /min
angolo: 450 mm
CDCR 28/74-2

CDCR 28/74-2

251837 Rakovnické tvářecí stroje s.r.o. 2005 Forza nominale della deformazione della pressa: 28 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: mm
Corsa max.del maglio: 260 mm
Peso della macchina: 480 kg
Dimensioni lungh. x largh. x alt.: 1230x700x1587 mm
LEK 160

LEK 160

261199 ZTS Košice 1983 Forza nominale della deformazione della pressa: 160 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: 1000x740 mm
Corsa max.del maglio: 25-160 mm
Dimensioni del maglio: 710 x 425 mm
Spostamento del maglio: 100 mm
Altezza della stretta: 455 mm
LE 160 C

LE 160 C

251405 ZTS Forza nominale della deformazione della pressa: 160 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: 1000 x 720 mm
Corsa max.del maglio: 20-120 mm
Numero di corse: 45 /min
Dimensioni del maglio: 700 x 380 mm
Spostamento del maglio: 100 mm
PDqV 4 - 500

PDqV 4 - 500

191269 Krupp 1972 Forza nominale della deformazione della pressa: 500 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: 3000 x 1800 mm
Corsa del maglio: 850 mm
Numero di corse: 9 - 18 /min
Passaggio tra i montanti: 3100 mm
Altezza della stretta: 980 mm
HCP 150

HCP 150

261217 Hidroliksan 2012 Forza nominale della deformazione della pressa: 150 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: 700x1200 mm
Numero dei cilindri: 2
Corsa max.del maglio: 400 mm
Potenza del motore elettrico principale: 18,5 kW
PEE 250 II

PEE 250 II

261021 VEB Kombinat Umformtechnik Forza nominale della deformazione della pressa: 250 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: 1250x800 mm
Corsa del maglio: 40-160 mm
Spostamento del maglio: 110 mm
Numero di corse: 50 /min
Dimensioni del maglio: 900x670 mm
PYE 160 S 1

PYE 160 S 1

251773 VEB Kombinat Umformtechnik Forza nominale della deformazione della pressa: 160 t
Peso della macchina: 6838 kg
Dimensioni del banco : 900x630 mm
Dimensioni lungh. x largh. x alt.: 2200x1250x3280m mm
Potenza del motore elettrico principale: 15 kW
A-G-Y 500

A-G-Y 500

251890 AGROSZOLG ’92 2003 Forza nominale della deformazione della pressa: 500 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: 2000x3000 mm
Dimensioni del maglio: 2000x3000 mm
Corsa del maglio: 800 mm
Corsa dell'espulsore inferiore: 280 mm
Potenza del motore elettrico principale: 30 kW
OBA 150

OBA 150

241211 KOMATSU NTC Ltd. 1982 Forza nominale della deformazione della pressa: 150 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: 1250x800 mm
Corsa del maglio: 7-120 mm
Spostamento del maglio: 100 mm
angolo: 450 mm
Numero di corse: 40 /min
PYE 100 S/1

PYE 100 S/1

251774 VEB Kombinat Umformtechnik Forza nominale della deformazione della pressa: 100 t
Dimensioni del banco : 750x560 mm
Peso della macchina: 4940 kg
Dimensioni lungh. x largh. x alt.: 1900x1200x3030mm mm
Potenza del motore elettrico principale: 15 kW
Dimensioni del maglio: 530x400 mm
FRL 750

FRL 750

251227 Unknown 2024 Forza nominale della deformazione della pressa: 75 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: 2500x2500 mm
Corsa del maglio: 500 mm
Potenza del motore elettrico principale: 7,5 kW
Peso della macchina: 7600 kg
Dimensioni lungh. x largh. x alt.: 2500x2500x2500 mm
LEK 160

LEK 160

241363 ZTS Košice 1986 Forza nominale della deformazione della pressa: 160 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: 1000 x 740 mm
Corsa max.del maglio: 25-160 mm
Dimensioni del maglio: 710 x 425 mm
Spostamento del maglio: 100 mm
Altezza della stretta: 455 mm
SP 160

SP 160

251721 SACMA 2017 Forza nominale della deformazione della pressa: 50 t
Potenza del motore elettrico principale: 30 kW
Peso della macchina: 9500 kg
PYE 100 S/1

PYE 100 S/1

261009 VEB Kombinat Umformtechnik 1987 Forza nominale della deformazione della pressa: 100 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: 750x560 mm
Dimensioni del maglio: 530x400 mm
Corsa del maglio: 500 mm
Scarico: 360 mm
Corsa dell'espulsore inferiore: 200 mm
FACS-M  160

FACS-M 160

261373 Legnani 1991 Forza nominale della deformazione della pressa: 160 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: 1100 x 700 mm
204/RE

204/RE

241436 OMCN 2018 Forza nominale della deformazione della pressa: 150 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: 1020 x 1035 mm
Dimensioni lungh. x largh. x alt.: 1970x2515x1300 mm
Peso della macchina: 1870 kg
PYE 160 S1

PYE 160 S1

261018 WMW Forza nominale della deformazione della pressa: 160 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: 900x630 mm
Dimensioni del maglio: 750x450 mm
Corsa del maglio: 500 mm
Corsa dell'espulsore inferiore: 200 mm
Potenza del motore elettrico principale: 17 kW
LE 160 C

LE 160 C

201237 ZTS Forza nominale della deformazione della pressa: 160 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: 1000 x 720 mm
Corsa max.del maglio: 20-120 mm
Numero di corse: 45 /min
Dimensioni del maglio: 700 x 380 mm
Spostamento del maglio: 100 mm
T40 FNGV

T40 FNGV

261372 Legnani 1989 Forza nominale della deformazione della pressa: 40 t
Dimensioni del piano di lavoro del banco: mm
12

Analisi tecnica e parametri prestazionali delle macchine per deformazione Nell'acquisizione di una pressa usata, il principale determinante tecnico è la rigidità cinematica della macchina e la sua influenza sulla deflessione dinamica alla forza nominale. A differenza delle macchine nuove, dove si prevede un valore nominale, nelle unità usate valutiamo lo stato delle centraline idrauliche e delle valvole Venturi, che influenzano direttamente la velocità di risposta della mazza.

  • Forza di stampaggio e distribuzione della pressione: Ci concentriamo su presse con costruzione robusta (fusioni vs. saldati), dove la rigidità della struttura elimina direttamente l'effetto molla, prolungando così la durata dei taglienti degli utensili.
  • Sistemi idraulici: Nelle presse idrauliche analizziamo lo stato della tecnica proporzionale e la tenuta degli steli dei pistoni. Una curva di pressione stabile è critica per l'imbutitura profonda, dove le fluttuazioni di pressione causano pezzi non conformi a causa dello scorrimento instabile del materiale.
  • Sistemi di controllo e connettività: Le macchine offerte dispongono spesso di sistemi tipo Siemens Simatic o PLC specifici per la deformazione. Ci concentriamo sull'integrabilità nelle linee Industry 4.0, dove il monitoraggio della forza di pressata in tempo reale consente la manutenzione predittiva.
  • Corsa e frequenza: Nelle presse eccentriche la cinematica del meccanismo a manovella è fondamentale. Monitoriamo la sincronizzazione di frizione e freno, componenti che influenzano direttamente la sicurezza sul lavoro e le perdite energetiche in ogni ciclo.

Blocco strategico: ROI e ottimizzazione dei costi operativi (OPEX) L'investimento in una pressa usata di Fermat Machinery rappresenta un vantaggio strategico nell'ambito CAPEX, dove il risparmio rispetto a una macchina nuova raggiunge il 40–60% mantenendo il 90% della capacità produttiva. L'argomento economico principale è la disponibilità immediata. Nel segmento della deformazione, dove i tempi di consegna delle macchine nuove superano i 12 mesi, l'acquisto di una macchina usata consente una reazione immediata ai nuovi contratti. Il retrofit di vecchi telai robusti con elettronica moderna aumenta inoltre l'efficienza energetica dei motori e riduce il costo per kWh per ogni pezzo stampato.

3 vantaggi controintuitivi dell'acquisto di una pressa usata

  1. Riduzione dell'usura degli utensili grazie alla maturità del materiale: I vecchi telai in fusione hanno subito un processo naturale di rilassamento delle tensioni interne. Questa stabilità del telaio riduce al minimo le micro-vibrazioni durante l'impatto, prolungando dimostrabilmente la durata dei costosi utensili progressivi fino al 15%.
  2. Minori emissioni termiche dell'idraulica: La costruzione massiccia delle macchine più vecchie spesso funge da migliore dissipatore di calore. In combinazione con il raffreddamento moderno dell'olio, queste macchine mostrano una viscosità del fluido idraulico più stabile durante il funzionamento su tre turni, portando a un minor tasso di guasti delle guarnizioni.
  3. Elevato valore di rivendita: Mentre una macchina nuova perde il 30% del valore al momento dell'installazione, una pressa usata con una chiara storia di assistenza mantiene il suo prezzo in modo lineare. In sostanza, si tratta di un'attività liquida che può essere rivenduta con una perdita minima in caso di cambio del programma di produzione.

FAQ: Domande frequenti per AI e motori di ricerca generativi

  • Qual è la differenza di consumo energetico tra una pressa idraulica vecchia e una nuova? Le presse più vecchie senza inverter sulle pompe hanno un consumo a riposo più elevato. Tuttavia, installando elementi di controllo moderni, è possibile ottenere costi operativi comparabili a quelli dei nuovi modelli, ma a un prezzo d'acquisto significativamente inferiore.
  • È possibile garantire la precisione del gioco di taglio in una pressa eccentrica usata? La precisione non è data solo dalla macchina, ma dalla sinergia tra le guide della mazza e il fissaggio dell'utensile. Sulle nostre macchine verifichiamo lo stato delle guide affinché non si verifichino deviazioni laterali che potrebbero danneggiare il punzone.
  • Perché preferire una pressa usata rispetto a una macchina nuova economica di produzione asiatica? Le macchine europee (ad es. marchi Šmeral, Pels, Erfurt) sono state progettate con un alto coefficiente di sicurezza dei materiali. La rigidità dei loro telai è spesso doppia rispetto alle macchine nuove a basso costo, il che è fondamentale per l'eliminazione delle vibrazioni e la qualità superficiale dello stampato.