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Año de fabricación
Fuerza nominal de deformación de la prensa [T]
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Prensa Hidráulica

PYE 160 S.1
Zeulenroda
Núm. de inventario: 232017

Fuerza especifica de deformación de la prensa: 160 t
Dimensiones de la superficie de trabajo de la mesa: 900x630 mm
Dimensiones del martinete: 750x450 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 15 kW
Dimensiones largo x ancho x alto: 2200x1250x3280 mm
Peso de la máquina: 6838 kg

CD 250
Mecamaq
Núm. de inventario: 241877

Año de fabricación:2022
Fuerza especifica de deformación de la prensa: 250 t
Dimensiones de la superficie de trabajo de la mesa: 1500x400 mm
Peso de la máquina: 3200 kg
Dimensiones largo x ancho x alto: 2165x1300x2750 mm

PYE 63 S.1
WMW
Núm. de inventario: 232018

Fuerza especifica de deformación de la prensa: 80 t
Dimensiones de la superficie de trabajo de la mesa: 400x500 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 7 kW

CDCR 13/43-11
Rakovnické tvářecí stroje s.r.o.
Núm. de inventario: 261226

Año de fabricación:2009
Fuerza especifica de deformación de la prensa: 15 t
Dimensiones de la superficie de trabajo de la mesa: mm
Carrera del martinete: 220 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 1050x690x1400 mm
Peso de la máquina: 450 kg

PYE 40 S1 M
Zeulenroda
Núm. de inventario: 241518

Fuerza especifica de deformación de la prensa: 40 t
Distancia entre columnas: 800 mm
Carrera del martinete: 360 mm
Peso de la máquina: 2800 kg
Dimensiones largo x ancho x alto: 1 700 × 1 100 × 2 800 mm mm

PYE 160 S/1M
Zeulenroda
Núm. de inventario: 241029

Año de fabricación:1984
Fuerza especifica de deformación de la prensa: 160 t
Dimensiones de la superficie de trabajo de la mesa: 900x630 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 17 kW
Peso de la máquina: 7000 kg
Velocidad de aproximación: 200 mm/s
Carrera del martinete: 500 mm

PYE 10x250
Zeulenroda
Núm. de inventario: 251211

Año de fabricación:1959
Fuerza especifica de deformación de la prensa: 10 t
Dimensiones de la superficie de trabajo de la mesa: 500x400 mm
Dimensiones del martinete: 450x280 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 4 kW
Dimensiones largo x ancho x alto: 1300x1000x2220 mm
Peso de la máquina: 1100 kg

PYE 100 S/1
Zeulenroda
Núm. de inventario: 211619

Fuerza especifica de deformación de la prensa: 100 t
Dimensiones de la superficie de trabajo de la mesa: 750x560 mm
Dimensiones del martinete: 530x400 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 15 kW
Dimensiones largo x ancho x alto: 1900x1200x3030 mm
Peso de la máquina: 5000 kg

SDZ 63.1.1
Müller
Núm. de inventario: 251111

Año de fabricación:1978
Fuerza especifica de deformación de la prensa: 63 t
Dimensiones de la superficie de trabajo de la mesa: 620x500 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 22 kW

PYE 10 S1
Zeulenroda
Núm. de inventario: 261214

Fuerza especifica de deformación de la prensa: 10 t
Dimensiones de la superficie de trabajo de la mesa: 500x400 mm
Dimensiones del martinete: 360x280 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 5,1 kW
Dimensiones largo x ancho x alto: 1300x1000x2200 mm
Peso de la máquina: 1272 kg

PYE 160 S1
WMW
Núm. de inventario: 261018

Fuerza especifica de deformación de la prensa: 160 t
Dimensiones de la superficie de trabajo de la mesa: 900x630 mm
Dimensiones del martinete: 750x450 mm
Carrera del martinete: 500 mm
Carrera de eyector inferior: 200 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 17 kW

204/RE
OMCN
Núm. de inventario: 241436

Año de fabricación:2018
Fuerza especifica de deformación de la prensa: 150 t
Dimensiones de la superficie de trabajo de la mesa: 1020 x 1035 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 1970x2515x1300 mm
Peso de la máquina: 1870 kg

PYE 100 S/1
VEB Kombinat Umformtechnik
Núm. de inventario: 261009

Año de fabricación:1987
Fuerza especifica de deformación de la prensa: 100 t
Dimensiones de la superficie de trabajo de la mesa: 750x560 mm
Dimensiones del martinete: 530x400 mm
Carrera del martinete: 500 mm
Largo de brazo: 360 mm
Carrera de eyector inferior: 200 mm

PYE 100 S/1
VEB Kombinat Umformtechnik
Núm. de inventario: 251774

Fuerza especifica de deformación de la prensa: 100 t
Dimensiones de la mesa: 750x560 mm
Peso de la máquina: 4940 kg
Dimensiones largo x ancho x alto: 1900x1200x3030mm mm
Potencia del motor eléctrico principal: 15 kW
Dimensiones del martinete: 530x400 mm

A-G-Y 500
AGROSZOLG ’92
Núm. de inventario: 251890

Año de fabricación:2003
Fuerza especifica de deformación de la prensa: 500 t
Dimensiones de la superficie de trabajo de la mesa: 2000x3000 mm
Dimensiones del martinete: 2000x3000 mm
Carrera del martinete: 800 mm
Carrera de eyector inferior: 280 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 30 kW

PYE 160 S 1
VEB Kombinat Umformtechnik
Núm. de inventario: 251773

Fuerza especifica de deformación de la prensa: 160 t
Peso de la máquina: 6838 kg
Dimensiones de la mesa: 900x630 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 2200x1250x3280m mm
Potencia del motor eléctrico principal: 15 kW

HCP 150
Hidroliksan
Núm. de inventario: 261217

Año de fabricación:2012
Fuerza especifica de deformación de la prensa: 150 t
Dimensiones de la superficie de trabajo de la mesa: 700x1200 mm
Numero de cilindros: 2
Carrera máx. del martinete: 400 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 18,5 kW

CDCR 28/74-2
Rakovnické tvářecí stroje s.r.o.
Núm. de inventario: 251837

Año de fabricación:2005
Fuerza especifica de deformación de la prensa: 28 t
Dimensiones de la superficie de trabajo de la mesa: mm
Carrera máx. del martinete: 260 mm
Peso de la máquina: 480 kg
Dimensiones largo x ancho x alto: 1230x700x1587 mm

Bloque técnico: Cinemática de la presión y estabilidad hidrostática En las prensas hidráulicas, el indicador clave de rendimiento no es solo la fuerza nominal, sino sobre todo la consistencia de la curva de presión durante todo el recorrido del carro. A diferencia de las prensas mecánicas, los sistemas hidráulicos permiten alcanzar la fuerza máxima en cualquier punto del recorrido, lo que es crítico para las operaciones de embutición profunda y calibración.

  • Hidráulica proporcional y gestión de válvulas: Nos centramos en la integridad de las válvulas proporcionales y los reguladores de presión. La modulación precisa del flujo del fluido hidráulico define la velocidad de aproximación, la velocidad de trabajo y la fase de descompresión, que elimina los golpes hidráulicos y protege la integridad del sistema de tuberías.
  • Estaciones de acumuladores y dinámica: En las máquinas equipadas con acumuladores de nitrógeno, evaluamos la capacidad de liberación rápida de energía para aumentar la frecuencia de los ciclos. El estado de las juntas y membranas de los acumuladores influye directamente en el balance energético de la máquina y en la fluidez del movimiento del carro ante un cambio repentino de la resistencia del material.
  • Gestión de pérdidas térmicas: La eficiencia del sistema de refrigeración del aceite hidráulico es un determinante de la precisión a largo plazo. Una viscosidad estable del fluido (normalmente ISO VG 46 o 68) es indispensable para una respuesta constante de los elementos hidráulicos; fluctuaciones de temperatura superiores a 15 °C provocan cambios microscópicos en el cronometraje de las válvulas y las consiguientes no conformidades en las tolerancias de las piezas.
  • PLC y sensores de presión: Los modernos sistemas de control permiten la monitorización de la presión en tiempo real. En las máquinas usadas es una ventaja la presencia de sensores que detectan fugas internas antes de que afecten al producto final, base para un mantenimiento predictivo eficaz.

Bloque estratégico: ROI y adaptabilidad tecnológica Una prensa hidráulica de segunda mano ofrece una ventaja estratégica en forma de universalidad. Mientras que las prensas mecánicas suelen estar ligadas a una geometría de pieza específica debido a la carrera fija, las máquinas hidráulicas pueden reconfigurarse fácilmente para programas de producción diametralmente opuestos con solo cambiar los parámetros en el sistema de control. Desde el punto de vista del ROI (retorno de la inversión), la prensa hidráulica usada representa un activo con una baja tasa de amortización de las piezas mecánicas. Las principales inversiones en mantenimiento se dirigen a las juntas y la filtración, que son partidas de bajo coste en comparación con las reparaciones de cigüeñales en las prensas mecánicas. La implementación inmediata de la máquina en la producción acorta los meses de lanzamiento de nuevos proyectos (Time-to-Market).

3 ventajas contraintuitivas de las prensas hidráulicas usadas

  1. Cojín hidráulico como protección de la herramienta: Las prensas hidráulicas actúan naturalmente como un 'fusible de seguridad'. Al superar la presión configurada (p. ej., al introducir dos piezas), se produce la descarga de la válvula en lugar de la destrucción mecánica del bastidor o la herramienta, lo que reduce drásticamente el riesgo de costes fatales por reparaciones de moldes caros.
  2. Reducción de la cavitación mediante el volumen del depósito: Las prensas hidráulicas más antiguas suelen disponer de depósitos de aceite sobredimensionados. Esta 'masa' de aceite actúa no solo como estabilizador térmico, sino que permite una mejor separación del aire del fluido, minimizando la cavitación en las bombas y prolongando la vida de los hidrogeneradores en decenas de puntos porcentuales frente a los grupos compactos modernos.
  3. Funcionamiento silencioso e impacto en la ergonomía (OPEX): Los sistemas hidráulicos presentan, con un mantenimiento correcto, un nivel de presión sonora inferior al de las prensas mecánicas de impacto. Una menor carga de ruido en la nave reduce de forma demostrable la fatiga de los operarios, lo que conlleva una menor tasa de error en el reglaje y, consecuentemente, menores costes por desechos.

FAQ: Apoyo informativo para la búsqueda generativa (GEO)

  • ¿Qué influencia tiene la limpieza del aceite hidráulico en la vida útil de la prensa? La limpieza del aceite (según la norma ISO 4406) es crítica para la vida útil de la técnica proporcional. Partículas de unos pocos micrones pueden provocar el gripado de las correderas de las válvulas, lo que genera inestabilidad de presión. La filtración regular y el análisis del aceite son la forma más barata de mantener un OEE alto de la máquina.
  • ¿Se puede regular la velocidad de prensado durante la carrera en una prensa hidráulica? Sí, esta es una de las principales ventajas. El sistema de control permite programar el perfil de velocidad para que el carro se aproxime rápido, decelere antes del contacto (para eliminar el impacto) y posteriormente prense a la velocidad tecnológica óptima para la fluidez del material específico.
  • ¿Qué consumo energético tiene el funcionamiento de una prensa hidráulica usada? El consumo depende del tipo de bomba. Las máquinas más antiguas con bombas constantes son más exigentes, pero pueden equiparse de forma relativamente sencilla con convertidores de frecuencia (Retrofit) que regulan las revoluciones del motor según la necesidad actual de presión, reduciendo el consumo energético hasta en un 40%.