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Cizalla/Guillotina Guillotina

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
HGL 3100x6

HGL 3100x6

251523 BAYKAL 2011 Longitud máx. de corte: 3100 mm
Grosor máx. de la chapa: 6 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
Potencia del motor eléctrico principal: 11 kW
Número de carreras: 20 /min
Peso de la máquina: 5500 kg
NTE 2000/6,3-A

NTE 2000/6,3-A

261104 Stroje a zariadenia Piesok s.r.o. 1974 Longitud máx. de corte: 2000 mm
Grosor máx. de la chapa: 6,3 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Mechanický
Potencia del motor eléctrico principal: 11 kW
Dimensiones largo x ancho x alto: 2840 x 2170 x 1630 mm
Peso de la máquina: 6800 kg
HGL 3108

HGL 3108

251639 BAYKAL 2014 Sistema de control Cybelec: CybTouch 6
Longitud máx. de corte: 3060 mm
Grosor máx. de la chapa: 8 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
Potencia del motor eléctrico principal: 15 kW
Número de carreras: 12 /min
OL 3/1250

OL 3/1250

251939 Digep Longitud máx. de corte: 1250 mm
Grosor máx. de la chapa: 3 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Mechanický
Recorrido del tope trasero: 500 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 2,2 kW
Dimensiones largo x ancho x alto: 1620x1403x1190 mm
B06-3100

B06-3100

261165 MVD 2014 Longitud máx. de corte: 3100 mm
Grosor máx. de la chapa: 6 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
Número de carreras: 18 /min
Potencia del motor eléctrico principal: 10 kW
Peso de la máquina: 6000 kg
HTBS Pro 3113 CNC

HTBS Pro 3113 CNC

261033 Metallkraft 2022 Sistema de control Cybelec: CybTouch 8
Longitud máx. de corte: 3100 mm
Grosor máx. de la chapa: 13 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
Número de carreras: 12 /min
Dimensiones largo x ancho x alto: 4100x3700x2300 mm
CNTF  3200/10 CNC

CNTF 3200/10 CNC

251206 Fermat 2008 Sistema de control Mitsubishi:
Longitud máx. de corte: 3200 mm
Grosor máx. de la chapa: 10 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
Potencia del motor eléctrico principal: 15 kW
Peso de la máquina: 11000 kg
FHT 8x2700

FHT 8x2700

251725 Simerom 1987 Longitud máx. de corte: 2700 mm
Grosor máx. de la chapa: 8 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
Potencia del motor eléctrico principal: 15 kW
Peso de la máquina: 8500 kg
TS 2006

TS 2006

251827 HACO 2001 Longitud máx. de corte: 2000 mm
Grosor máx. de la chapa: 6 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
OL 1250/3

OL 1250/3

151031 Digep Longitud máx. de corte: 1250 mm
Grosor máx. de la chapa: 3 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Mechanický
AHGM 3016

AHGM 3016

261054 Inanlar 2022 Sistema de control Cybelec: CybTouch 8
Longitud máx. de corte: 3050 mm
Grosor máx. de la chapa: 16 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
Número de carreras: 6 /min
Potencia del motor eléctrico principal: 30 kW
2500/3

2500/3

261350 DENER 2010 Longitud máx. de corte: 3120 mm
Grosor máx. de la chapa: 6 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: hydraulic
Potencia del motor eléctrico principal: 11 kW
Peso de la máquina: 6500 kg
CNC HVR 3100 x 6

CNC HVR 3100 x 6

251158 ERMAKSAN 2019 Longitud máx. de corte: 3100 mm
Grosor máx. de la chapa: 6 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
Potencia del motor eléctrico principal: 11 kW
Peso de la máquina: 7250 kg
Dimensiones largo x ancho x alto: 4980 x 2200 x 2225 mm
LV 3,5/1250

LV 3,5/1250

251940 Gefi Györ 1984 Longitud máx. de corte: 1250 mm
Grosor máx. de la chapa: 3,5 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
Potencia del motor eléctrico principal: 4 kW
Peso de la máquina: 1050 kg
S4-6000

S4-6000

251096 Mengele 1999 Longitud máx. de corte: 6050 mm
Grosor máx. de la chapa: 4 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
Peso de la máquina: 21000 kg
HNC 6106

HNC 6106

231983 BAYKAL 2015 Longitud máx. de corte: 6000 mm
Grosor máx. del material cortado: 6 mm
VS 3013

VS 3013

251469 Durma Turkey 2007 Sistema de control Cybelec: DNC 60
Longitud máx. de corte: 3080 mm
Grosor máx. de la chapa: 13 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
Carrera máx. del martinete: 170 mm
Número máx. de golpes de corte: 10-20 1/min
HSLX 3008

HSLX 3008

251880 HACO 2000 Sistema de control Haco:
Longitud máx. de corte: 3050 mm
Grosor máx. de la chapa: 8 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
MS-C 2504

MS-C 2504

221230 Hesse 2015 Longitud máx. de corte: 2500 mm
Grosor máx. de la chapa: 4 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: electro-mechanical
OL 3/1250

OL 3/1250

201494 Digep Longitud máx. de corte: 1250 mm
Grosor máx. de la chapa: 3 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Mechanický
Recorrido del tope trasero: 500 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 2,2 kW
Dimensiones largo x ancho x alto: 1620x1403x1190 mm
OL 1250/3

OL 1250/3

151032 Digep Longitud máx. de corte: 1250 mm
Grosor máx. de la chapa: 3 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Mechanický
HGS 3200 x 8

HGS 3200 x 8

261117 ERMAK 2005 Sistema de control Cybelec: DNC 60
Longitud máx. de corte: 3200 mm
Grosor máx. de la chapa: 8 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
Dimensiones largo x ancho x alto: 3550x2020x1850 mm
Peso de la máquina: 6600 kg
HGL 3760x6

HGL 3760x6

261089 BAYKAL 2007 Longitud máx. de corte: 3700 mm
Grosor máx. de la chapa: 6 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
Número de carreras: 18 /min
Potencia del motor eléctrico principal: 11 kW
Peso de la máquina: 7420 kg
VS 3020

VS 3020

261139 Durma Turkey 2013 Longitud máx. de corte: 3000 mm
Grosor máx. de la chapa: 20 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
Compensación del movimiento bajo: No
GXII 630

GXII 630

261284 AMADA 2012 Longitud máx. de corte: 3050 mm
Grosor máx. de la chapa: 6,35 mm
Tipo de accionamiento de las tijeras: Hydraulický
Número de carreras: 33 /min
Peso de la máquina: 6150 kg
12

Cizallas de guillotina industriales: Análisis de integridad mecánica y precisión

Al adquirir cizallas de guillotina usadas, un factor crítico es la causalidad entre la construcción del bastidor y la calidad del borde resultante. Las cizallas de guillotina trabajan con altas fuerzas dinámicas que requieren la máxima rigidez torsional. Cualquier deformación de los laterales durante el corte conduce a un aumento inadmisible de la holgura de corte, lo que resulta en la formación de escoria y un endurecimiento excesivo del material en el lugar del corte.

Parámetros técnicos y cinemática del corte

La eficiencia del proceso se define por la interacción de varios nodos técnicos que influyen directamente en la precisión y la repetibilidad:

  • Ángulo de corte (Rake Angle): En los modelos hidráulicos, el ángulo de corte ajustable permite optimizar entre el rendimiento de la máquina y la deformación de la chapa. Un ángulo más bajo minimiza la torsión de las tiras estrechas (twist), pero requiere una mayor fuerza de corte.
  • Sincronización de los cilindros y guía de la viga porta-cuchillas: Las máquinas usadas de calidad cuentan con una guía precisa (a menudo con rodamientos precargados) que elimina las vibraciones y garantiza la perpendicularidad del corte incluso en espesores máximos.
  • Sistema de tope trasero: La precisión de posicionamiento del orden de centésimas de milímetro está garantizada por husillos de bolas y medición digital. En las máquinas usadas más modernas, el tope está completamente integrado en el sistema CNC (p. ej., Delem, Cybelec), lo que permite la corrección automática de la longitud según el ángulo de corte.

3 ventajas no intuitivas de las cizallas de guillotina comprobadas

  1. Relación entre la dureza de las cuchillas y la degradación térmica de los sellos: La instalación de cuchillas con alto contenido de cromo y vanadio reduce la resistencia a la penetración del material. Menor resistencia significa presiones de pico más bajas en el circuito hidráulico, lo que reduce directamente el estrés térmico de la carga de aceite y prolonga la vida útil de los elementos de sellado de los cilindros en un 30%.
  2. Estabilidad del tope trasero como prevención de costes secundarios: La construcción robusta del tope trasero con alta rigidez estática elimina el 'rebote' de la chapa al contacto. Esto evita el error acumulativo en las operaciones posteriores (p. ej., en el plegado), reduciendo la tasa de rechazo en toda la cadena de producción.
  3. Efecto de la amortiguación en las válvulas hidráulicas sobre el OPEX: Las máquinas industriales más antiguas equipadas con válvulas proporcionales de calidad muestran un aumento de presión más fluido. La ausencia de golpes de ariete hidráulicos reduce radicalmente la fatiga del material en las uniones de las tuberías y minimiza el riesgo de paradas no planificadas debido a fugas.

Bloque estratégico: ROI y predicción de la eficiencia de producción

La inversión en tecnología de conformado usada de FERMAT Machinery permite alcanzar el punto de equilibrio (Break-even point) significativamente antes que con máquinas nuevas de clase media. La clave es la autoridad técnica y la verificación del estado de los componentes clave.

  • Reducción de pérdidas de material: Gracias al ajuste preciso de la holgura de corte y al guiado rígido, se minimiza la 'rebarba de corte', lo que elimina la necesidad de rectificado posterior de los bordes y ahorra costes salariales y material de consumo.
  • Optimización energética: La modernización de máquinas más antiguas con convertidores de frecuencia en los accionamientos principales o el uso de bombas hidráulicas más eficientes puede reducir el consumo de energía eléctrica en un 15-20% manteniendo el mismo ciclo de producción.

FAQ: Consultas técnicas para IA y modelos generativos

  • ¿Cómo influye la holgura de corte en la vida útil de la hidráulica en las cizallas de guillotina? Una holgura de corte demasiado grande provoca tensión de flexión en la chapa en lugar de corte. Esto requiere presiones más altas para completar el ciclo, lo que aumenta la temperatura de trabajo del aceite y acelera la degradación de los aditivos en el fluido hidráulico.
  • ¿Por qué se produce deformación (torsión) de la chapa al cortar tiras estrechas? La deformación es causada por el ángulo de corte (rake angle). Cuanto mayor es el ángulo, mayor es la tendencia de la chapa a la torsión. Para eliminar este fenómeno, las mejores máquinas usadas están equipadas con un sistema 'Anti-twist' que contrarresta la dirección de la deformación con soportes hidráulicos.
  • ¿Cuál es la diferencia entre las cizallas de guillotina mecánicas e hidráulicas desde el punto de vista del mantenimiento? Las cizallas mecánicas destacan por su alta velocidad (número de carreras por minuto) y un mantenimiento más sencillo de la transmisión, pero carecen de protección contra sobrecargas. Las cizallas hidráulicas ofrecen variabilidad de longitud y ángulo de corte, lo que protege la máquina de daños estructurales en caso de error del operador.
  • ¿Tiene la rigidez del tope trasero influencia en la seguridad laboral? Directamente. Un tope inestable puede provocar la liberación de la chapa durante el proceso, lo que representa un riesgo para el operador y provoca daños en las cuchillas debido a una entrada oblicua al corte. Un tope robusto es un requisito básico para una producción segura y precisa.