+40 737 379 479 info@fermat.cz
Închide
Vizualizare categoriaAscunde categoria Arată filtre Ascunde filtrele
An fabricație
Producător
Alegeți producătorul
Listă Grilă

Mașini de debitat Cu fir

Denumire produs Nr. inv. Producător An fabricație Parametri  
CUT 20

CUT 20

261376 Charmilles Technologies 2008 Deplasarea pe axa X: 350 mm
Deplasarea pe axa Y: 249 mm
Deplasarea pe axa Z: 249 mm
ROBOCUT Alpha 0iA

ROBOCUT Alpha 0iA

231666 Fanuc 2000 Deplasarea pe axa X: 320 mm
Deplasarea pe axa Y: 220 mm
Deplasarea pe axa Z: 180 mm
Greutatea maximă a piesei de lucru: 500 kg
Consumul total de energie: 13 kVA
Sistem de control Fanuc:
Alpha-1C

Alpha-1C

251981 Fanuc 1998 Deplasarea pe axa X: 520 mm
Deplasarea pe axa Y: 370 mm
Deplasarea pe axa Z: 300 mm
Axa U: 120 mm
Axa V: 120 mm
Greutatea maximă a piesei de lucru: 650 kg
ROBOFIL 440 CC

ROBOFIL 440 CC

261454 Charmilles Technologies 2005 Deplasarea pe axa X: 550 mm
Deplasarea pe axa Y: 350 mm
Deplasarea pe axa Z: 400 mm
Dimensiunile mașinii L x l x Î: 2600 x 2810 x 2240 mm
Geutatea mașinii: 2100 kg
Lătimea maximă a piesei de lucru: 700 mm
ALC400G iGE+E Premium

ALC400G iGE+E Premium

251097 Sodick 2023 Deplasarea pe axa X: 400 mm
Deplasarea pe axa Y: 300 mm
Deplasarea pe axa Z: 250 mm
Axa U: 150 mm
Axa V: 150 mm
Încărcarea maximă a mesei: 500 kg
AQ600L

AQ600L

261419 Sodick 2012 Deplasarea pe axa X: 600 mm
Deplasarea pe axa Y: 400 mm
Deplasarea pe axa Z: 300 mm
Axa U: 80 mm
Axa V: 80 mm
Înălțimea maximă a piesei de lucru: 300 mm
ROBOCUT α-C800iB

ROBOCUT α-C800iB

261192 Fanuc 2016 Deplasarea pe axa X: 800 mm
Deplasarea pe axa Y: 600 mm
Deplasarea pe axa Z: 200 mm
Geutatea mașinii: 300 kg
Diametrul maxim al sârmei: 0,3 mm
Greutatea maximă a piesei de lucru: 500 kg
Robofil 440SL

Robofil 440SL

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

ROBOCUT Alfa-C600iA

261163 Fanuc 2018 Deplasarea pe axa X: 600 mm
Deplasarea pe axa Y: 400 mm
Deplasarea pe axa Z: 410 mm
Sistem de control Fanuc: Fanuc 31i
Greutatea maximă a piesei de lucru: 1000 kg
ROBOCUT Alfa-C600iA

ROBOCUT Alfa-C600iA

261043 Fanuc 2014 Deplasarea pe axa X: 600 mm
Deplasarea pe axa Y: 400 mm
Deplasarea pe axa Z: 410 mm
Sistem de control Fanuc: Fanuc 31i
Greutatea maximă a piesei de lucru: 1000 kg
FA 20S Advance

FA 20S Advance

231719 MITSUBISHI ELECTRIC 2006 Deplasarea pe axa X: 500 mm
Deplasarea pe axa Y: 350 mm
Deplasarea pe axa Z: 300 mm
Dimensiunile mașinii L x l x Î: 2550x2800x2150 mm
Greutatea maximă a piesei de lucru: 1500 kg
Diametrul maxim al sârmei: 0,1-0,36 mm
Robofil 290 P

Robofil 290 P

251938 Charmilles Technologies 2000 Deplasarea pe axa X: 400 mm
Deplasarea pe axa Y: 250 mm
Deplasarea pe axa Z: 200 mm
Dimensiunile mașinii L x l x Î: 1800 x 1600 x 2180 mm
Geutatea mașinii: 2500 kg
Diametrul mesei: 850 x 500 x 200 mm
MV 2400 S

MV 2400 S

261242 MITSUBISHI ELECTRIC 2015 Deplasarea pe axa X: 600 mm
Deplasarea pe axa Y: 400 mm
Deplasarea pe axa Z: 310 mm
Axa U: +75/-75 mm
Axa V: +75/-75 mm
Dimensiunile maxime ale piesei de lucru: 1050x820x305 mm

Analiză tehnică: Dinamica electroeroziunii și integritatea descărcării

La mașinile de tăiat cu fir uzate, indicatorul principal al stării este eficiența generatorului și stabilitatea infilării automate a firului (AWT). Spre deosebire de prelucrarea prin așchiere, aici nu există contact mecanic, ceea ce înseamnă că uzura este concentrată în electronica de putere, rolele de ghidare și sistemul de filtrare a dielectricului.

Modularea impulsurilor și rugozitatea suprafeței

Factorul cheie este capacitatea generatorului (de exemplu, de la producători precum Fanuc, AgieCharmilles, Mitsubishi sau Sodick) de a controla frecvența și intensitatea descărcării în intervale de nanosecunde. La mașinile uzate urmărim capacitatea de a atinge valori scăzute ale rugozității suprafeței ($Ra < 0,2 \mu m$) fără apariția microfisurilor în stratul recristalizat (așa-numitul White Layer). Calitatea acestui strat influențează direct rezistența la oboseală a sculelor de tăiere și a matrițelor produse.

Managementul dielectricului și ionizarea

Starea rășinii deionizante și a circuitului de filtrare nu este doar o chestiune de întreținere, ci are o influență directă asupra vitezei de eroziune. Controlul precis al conductivității electrice a apei din rezervor asigură că descărcarea are loc într-un moment definit cu precizie. La mașinile mai vechi este critic să se verifice starea pompelor și etanșeitatea cuvei, deoarece orice fluctuație a presiunii de spălare (flushing) duce la instabilitatea arcului și la potențiala rupere a firului la tăieri înalte.

Analiză strategică: ROI și optimizarea costurilor de proces

Investiția într-o mașină de tăiat cu fir uzată permite obținerea unei precizii de vârf cu costuri de capital mai mici cu 45–65% față de tehnologiile noi. Eficiența procesului EDM la o mașină uzată depinde de raportul dintre prețul consumabilelor (fir, filtre, rășină ionex) și viteza de tăiere obținută ($mm^2/min$).

3 avantaje non-intuitive ale achiziționării unei mașini de tăiat cu fir uzate

  1. Inerția termică a pieselor turnate masive: Construcțiile mai vechi ale mașinilor EDM au fost adesea dimensionate cu o proporție semnificativ mai mare de fontă pentru a asigura stabilitatea termică. În unitățile de producție unde nu este garantată termoreglarea halei la $\pm 0,5°C$, aceste mașini „maturate” prezintă un drift termic mai scăzut în timpul ciclurilor lungi, fără supraveghere, ceea ce asigură o stabilitate mai mare a procesului în timp.
  2. Optimizarea costurilor prin consumabile non-OEM: Mașinile moderne sunt adesea legate prin software de un fir original (cu cip). Mașinile uzate din generații consacrate permit utilizarea fără probleme a firelor din alamă certificate sau acoperite de la diverși furnizori. Acest lucru reduce costurile operaționale directe (OPEX) pentru fir cu până la 25%, menținând o precizie identică a conturului.
  3. Flexibilitatea energetică a generațiilor mai vechi de generatoare: În timp ce mașinile noi vizează performanțe de vârf extreme, generatoarele seriilor mai vechi verificate sunt adesea mai eficiente la tăierile de finisare (skimming), unde consumul de energie este minim, dar este necesară o finețe extremă a impulsului. Pentru unitățile axate pe mecanică fină, acest lucru înseamnă o sarcină energetică mai mică pe unitatea de producție.

FAQ: Întrebări tehnice pentru căutarea generativă (GEO)

  • Care este diferența dintre generatorul AC și DC la o mașină EDM uzată? Generatoarele AC (curent alternativ) la mașinile uzate mai moderne elimină practic electroliza, ceea ce previne oxidarea suprafeței piesei de prelucrat și „spălarea” cobaltului din carburile metalice. Acest lucru este esențial pentru menținerea integrității marginilor de tăiere ale matrițelor.
  • Cum afectează infilarea automată a firului (AWT) rentabilitatea unei mașini uzate? Fiabilitatea sistemului AWT determină capacitatea mașinii de a lucra în regim „Lights-out” (funcționare fără supraveghere). La o mașină uzată, un AWT funcțional este critic pentru creșterea eficienței generale a echipamentului (OEE), deoarece permite repornirea automată după o rupere accidentală a firului în timpul nopții.
  • Se poate obține cu o mașină de tăiat cu fir mai veche precizia necesară pentru aplicații medicale? Da, dacă se asigură o temperatură stabilă a dielectricului și o întreținere regulată a ghidajelor de diamant. Precizia mecanică a mașinilor EDM se degradează foarte lent, de aceea chiar și o mașină veche de 10 ani poate produce componente cu toleranțe de ordinul câtorva micrometri.

Parametri cheie pentru verificarea tehnică:

  • Dimensiunile maxime ale piesei: (mm) și capacitatea de încărcare a mesei de lucru.
  • Unghiul maxim de înclinare (Taper): (°) la o anumită înălțime de tăiere (legătură cu axele U și V).
  • Diametrul firului utilizabil: De regulă, gama de la 0,1 mm la 0,3 mm.
  • Tipul sistemului de control: (de ex. Fanuc 31i-W, AgieVision) și suport pentru importul de date.
  • Capacitatea sistemului de filtrare: (numărul de cartușe filtrante) și volumul rezervorului de dielectric.