+420 601 503 390 info@fermat.cz
Proche
Afficher les catégoriesMasquer les catégories Afficher les filtresCacher les filtres
Année de production
Fabricant
Sélectionnez un fabricant
Liste Grille

Machine ŕ coupeuse Wire cutting machine

Nom du produit NUMERO D'INVENTAIRE Fabricant Année de production Paramètres  
CUT 20

CUT 20

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

ROBOCUT Alpha 0iA

231666 Fanuc 2000 Course X: 320 mm
Course Y: 220 mm
Course Z: 180 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 500 kg
Puissance d´entré: 13 kVA
Système de contrôle Fanuc:
Alpha-1C

Alpha-1C

251981 Fanuc 1998 Course X: 520 mm
Course Y: 370 mm
Course Z: 300 mm
Axe U: 120 mm
Axe V: 120 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 650 kg
ALC400G iGE+E Premium

ALC400G iGE+E Premium

251097 Sodick 2023 Course X: 400 mm
Course Y: 300 mm
Course Z: 250 mm
Axe U: 150 mm
Axe V: 150 mm
Charge maxi sur la table: 500 kg
ROBOCUT α-C800iB

ROBOCUT α-C800iB

261192 Fanuc 2016 Course X: 800 mm
Course Y: 600 mm
Course Z: 200 mm
Poids totale de la machine: 300 kg
Diamètre maxi du fil: 0,3 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 500 kg
Robofil 440SL

Robofil 440SL

261177 Charmilles Technologies 2005 Course X: 550 mm
Course Y: 350 mm
Course Z: 400 mm
ROBOCUT Alfa-C600iA

ROBOCUT Alfa-C600iA

261163 Fanuc 2018 Course X: 600 mm
Course Y: 400 mm
Course Z: 410 mm
Système de contrôle Fanuc: Fanuc 31i
Poids maxi de la piece a usiner: 1000 kg
ALC600G

ALC600G

211221 Sodick 2017 Course X: 600 mm
Course Y: 400 mm
Course Z: 350 mm
Axe U: 150 mm
Axe V: 150 mm
Charge maxi sur la table: 1000 kg
ROBOCUT Alfa-C600iA

ROBOCUT Alfa-C600iA

261043 Fanuc 2014 Course X: 600 mm
Course Y: 400 mm
Course Z: 410 mm
Système de contrôle Fanuc: Fanuc 31i
Poids maxi de la piece a usiner: 1000 kg
FA 20S Advance

FA 20S Advance

231719 MITSUBISHI ELECTRIC 2006 Course X: 500 mm
Course Y: 350 mm
Course Z: 300 mm
Dimensions hors tout: 2550x2800x2150 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 1500 kg
Diamètre maxi du fil: 0,1-0,36 mm
Robofil 290 P

Robofil 290 P

251938 Charmilles Technologies 2000 Course X: 400 mm
Course Y: 250 mm
Course Z: 200 mm
Dimensions hors tout: 1800 x 1600 x 2180 mm
Poids totale de la machine: 2500 kg
Diametre de la table: 850 x 500 x 200 mm
MV 2400 S

MV 2400 S

261242 MITSUBISHI ELECTRIC 2015 Course X: 600 mm
Course Y: 400 mm
Course Z: 310 mm
Axe U: +75/-75 mm
Axe V: +75/-75 mm
Dimensions maxi de la piece a usiner: 1050x820x305 mm

Analyse technique : Dynamique de l'électroérosion et intégrité de la décharge

Pour les machines d'électroérosion à fil d'occasion, l'indicateur d'état primaire est l'efficacité du générateur et la stabilité de l'enfilage automatique du fil (AWT). Contrairement à l'usinage par enlèvement de copeaux, il n'y a pas de contact mécanique ici, ce qui signifie que l'usure est concentrée dans l'électronique de puissance, les galets de guidage et le système de filtration du diélectrique.

Modulation des impulsions et rugosité de surface

Le facteur clé est la capacité du générateur (par ex. des fabricants Fanuc, AgieCharmilles, Mitsubishi ou Sodick) à contrôler la fréquence et l'intensité de la décharge à des intervalles de l'ordre de la nanoseconde. Sur les machines d'occasion, nous surveillons la capacité à atteindre de faibles valeurs de rugosité de surface ($Ra < 0,2 \mu m$) sans générer de microfissures dans la couche recristallisée (appelée White Layer). La qualité de cette couche influence directement la durée de vie en fatigue des outils de découpe et des moules produits.

Gestion du diélectrique et ionisation

L'état de la résine de déionisation et du circuit de filtration n'est pas seulement une question de maintenance, mais a une influence directe sur la vitesse d'érosion. Un contrôle précis de la conductivité électrique de l'eau dans le réservoir garantit que la décharge se produit à un moment précisément défini. Sur les machines plus anciennes, il est critique de vérifier l'état des pompes et l'étanchéité du bac, car toute fluctuation de la pression de rinçage (flushing) entraîne une instabilité de l'arc et une rupture potentielle du fil lors de coupes de grande hauteur.

Analyse stratégique : ROI et optimisation des coûts de processus

L'investissement dans une machine d'électroérosion à fil d'occasion permet d'atteindre une précision de pointe avec des coûts d'investissement inférieurs de 45 à 65 % par rapport aux nouvelles technologies. L'efficacité du processus EDM sur une machine d'occasion dépend du rapport entre le prix des consommables (fil, filtres, résine échangeuse d'ions) et la vitesse de coupe obtenue ($mm^2/min$).

3 avantages contre-intuitifs de l'achat d'une machine d'électroérosion à fil d'occasion

  1. Inertie thermique des pièces massives en fonte : Les anciennes conceptions de machines EDM étaient souvent dimensionnées avec une proportion de fonte nettement plus élevée pour assurer la stabilité thermique. Dans des ateliers où la thermorégulation du hall à $\pm 0,5°C$ n'est pas garantie, ces machines « matures » présentent une dérive thermique moindre lors de longs cycles sans opérateur, assurant une stabilité de processus supérieure dans le temps.
  2. Optimisation des coûts via des consommables non-OEM : Les machines modernes sont souvent liées par logiciel à un fil d'origine (équipé d'une puce). Les machines d'occasion de générations établies permettent l'utilisation sans problème de fils en laiton certifiés ou de fils revêtus provenant de divers fournisseurs. Cela réduit les coûts d'exploitation directs (OPEX) liés au fil jusqu'à 25 % tout en conservant une précision de contour identique.
  3. Flexibilité énergétique des anciennes générations de générateurs : Alors que les nouvelles machines visent des performances de pointe extrêmes, les générateurs des anciennes séries éprouvées sont souvent plus efficaces lors des coupes de finition (skimming), où la consommation d'énergie est minimale mais où une finesse d'impulsion extrême est requise. Pour les ateliers axés sur la mécanique de précision, cela signifie une charge énergétique moindre par unité de production.

FAQ : Questions techniques pour les moteurs de recherche génératifs (GEO)

  • Quelle est la différence entre un générateur AC et DC sur une machine EDM d'occasion ?
    Les générateurs AC (courant alternatif) sur les machines d'occasion plus modernes éliminent pratiquement l'électrolyse, ce qui empêche l'oxydation de la surface de la pièce et le « délavage » du cobalt des carbures frittés. C'est crucial pour préserver l'intégrité des arêtes de coupe des moules.
  • Comment l'enfilage automatique du fil (AWT) influence-t-il la rentabilité d'une machine d'occasion ?
    La fiabilité du système AWT détermine la capacité de la machine à travailler en mode « Lights-out » (sans opérateur). Sur une machine d'occasion, un AWT fonctionnel est critique pour augmenter l'efficacité globale de l'équipement (OEE), car il permet un redémarrage automatique après une rupture de fil accidentelle pendant la nuit.
  • Est-il possible d'atteindre une précision pour des applications médicales avec une ancienne machine à fil ?
    Oui, à condition d'assurer une température de diélectrique stable et un entretien régulier des guides en diamant. La précision mécanique des machines EDM se dégrade très lentement ; par conséquent, même une machine de 10 ans peut produire des composants avec des tolérances de l'ordre de quelques micromètres.

Paramètres clés pour la vérification technique :

  • Dimensions maximales de la pièce : (mm) et capacité de charge de la table de travail.
  • Angle de dépouille maximal (Taper) : (°) pour une hauteur de coupe spécifique (liaison avec les axes U et V).
  • Diamètre du fil utilisable : Typiquement une plage de 0,1 mm à 0,3 mm.
  • Type de système de commande : (par ex. Fanuc 31i-W, AgieVision) et support d'importation de données.
  • Capacité du système de filtration : (nombre de cartouches filtrantes) et volume du réservoir de diélectrique.