+420 777 339 625 info@fermat.cz
Zamknij
Zobacz kategorieUkryj kategorie Zobacz filtryUkryj filtry
Rok produkcji
Producent
Wybierz producenta
Więcej
12 Spis Kratka

Gilotyna

Nazwa produktu Nr inw. Producent Rok produkcji Parametry  
HGL 3100x6

HGL 3100x6

251523 BAYKAL 2011 Maks. długość cięcia: 3100 mm
Maks. grubość blachy: 6 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Moc głównego elektrosilnika: 11 kW
Ilość skoków: 20 /min
Ciężar maszyny: 5500 kg
NTE 2000/6,3-A

NTE 2000/6,3-A

261104 Stroje a zariadenia Piesok s.r.o. 1974 Maks. długość cięcia: 2000 mm
Maks. grubość blachy: 6,3 mm
Rodzaj napędu nożyc: Mechanický
Moc głównego elektrosilnika: 11 kW
Rozmiary d x sz x w: 2840 x 2170 x 1630 mm
Ciężar maszyny: 6800 kg
HGL 3108

HGL 3108

251639 BAYKAL 2014 System sterowania Cybelec: CybTouch 6
Maks. długość cięcia: 3060 mm
Maks. grubość blachy: 8 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Moc głównego elektrosilnika: 15 kW
Ilość skoków: 12 /min
OL 3/1250

OL 3/1250

251939 Digep Maks. długość cięcia: 1250 mm
Maks. grubość blachy: 3 mm
Rodzaj napędu nożyc: Mechanický
Przejazd tylnego zderzaka: 500 mm
Moc głównego elektrosilnika: 2,2 kW
Rozmiary d x sz x w: 1620x1403x1190 mm
B06-3100

B06-3100

261165 MVD 2014 Maks. długość cięcia: 3100 mm
Maks. grubość blachy: 6 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Ilość skoków: 18 /min
Moc głównego elektrosilnika: 10 kW
Ciężar maszyny: 6000 kg
HTBS Pro 3113 CNC

HTBS Pro 3113 CNC

261033 Metallkraft 2022 System sterowania Cybelec: CybTouch 8
Maks. długość cięcia: 3100 mm
Maks. grubość blachy: 13 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Ilość skoków: 12 /min
Rozmiary d x sz x w: 4100x3700x2300 mm
CNTF  3200/10 CNC

CNTF 3200/10 CNC

251206 Fermat 2008 System sterowania Mitsubishi:
Maks. długość cięcia: 3200 mm
Maks. grubość blachy: 10 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Moc głównego elektrosilnika: 15 kW
Ciężar maszyny: 11000 kg
FHT 8x2700

FHT 8x2700

251725 Simerom 1987 Maks. długość cięcia: 2700 mm
Maks. grubość blachy: 8 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Moc głównego elektrosilnika: 15 kW
Ciężar maszyny: 8500 kg
TS 2006

TS 2006

251827 HACO 2001 Maks. długość cięcia: 2000 mm
Maks. grubość blachy: 6 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
OL 1250/3

OL 1250/3

151031 Digep Maks. długość cięcia: 1250 mm
Maks. grubość blachy: 3 mm
Rodzaj napędu nożyc: Mechanický
AHGM 3016

AHGM 3016

261054 Inanlar 2022 System sterowania Cybelec: CybTouch 8
Maks. długość cięcia: 3050 mm
Maks. grubość blachy: 16 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Ilość skoków: 6 /min
Moc głównego elektrosilnika: 30 kW
2500/3

2500/3

261350 DENER 2010 Maks. długość cięcia: 3120 mm
Maks. grubość blachy: 6 mm
Rodzaj napędu nożyc: hydraulic
Moc głównego elektrosilnika: 11 kW
Ciężar maszyny: 6500 kg
CNC HVR 3100 x 6

CNC HVR 3100 x 6

251158 ERMAKSAN 2019 Maks. długość cięcia: 3100 mm
Maks. grubość blachy: 6 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Moc głównego elektrosilnika: 11 kW
Ciężar maszyny: 7250 kg
Rozmiary d x sz x w: 4980 x 2200 x 2225 mm
LV 3,5/1250

LV 3,5/1250

251940 Gefi Györ 1984 Maks. długość cięcia: 1250 mm
Maks. grubość blachy: 3,5 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Moc głównego elektrosilnika: 4 kW
Ciężar maszyny: 1050 kg
S4-6000

S4-6000

251096 Mengele 1999 Maks. długość cięcia: 6050 mm
Maks. grubość blachy: 4 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Ciężar maszyny: 21000 kg
HNC 6106

HNC 6106

231983 BAYKAL 2015 Maks. długość cięcia: 6000 mm
Maks. grubość ciętego materiału: 6 mm
VS 3013

VS 3013

251469 Durma Turkey 2007 System sterowania Cybelec: DNC 60
Maks. długość cięcia: 3080 mm
Maks. grubość blachy: 13 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Maks. skok suwaka: 170 mm
Maks. ilość skoków podczas wykrawania: 10-20 1/min
HSLX 3008

HSLX 3008

251880 HACO 2000 System sterownia Haco:
Maks. długość cięcia: 3050 mm
Maks. grubość blachy: 8 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Hydracrop 70/SD

Hydracrop 70/SD

241523 Unknown 1993 Maks. długość cięcia: mm
Maks. grubość blachy: mm
Moc głównego elektrosilnika: 9 kW
Rozmiary d x sz x w: 1300 x 2100 x 1800 mm
Ciężar maszyny: 2400 kg
OL 3/1250

OL 3/1250

201494 Digep Maks. długość cięcia: 1250 mm
Maks. grubość blachy: 3 mm
Rodzaj napędu nożyc: Mechanický
Przejazd tylnego zderzaka: 500 mm
Moc głównego elektrosilnika: 2,2 kW
Rozmiary d x sz x w: 1620x1403x1190 mm
OL 1250/3

OL 1250/3

151032 Digep Maks. długość cięcia: 1250 mm
Maks. grubość blachy: 3 mm
Rodzaj napędu nożyc: Mechanický
HGS 3200 x 8

HGS 3200 x 8

261117 ERMAK 2005 System sterowania Cybelec: DNC 60
Maks. długość cięcia: 3200 mm
Maks. grubość blachy: 8 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Rozmiary d x sz x w: 3550x2020x1850 mm
Ciężar maszyny: 6600 kg
HGL 3760x6

HGL 3760x6

261089 BAYKAL 2007 Maks. długość cięcia: 3700 mm
Maks. grubość blachy: 6 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Ilość skoków: 18 /min
Moc głównego elektrosilnika: 11 kW
Ciężar maszyny: 7420 kg
VS 3020

VS 3020

261139 Durma Turkey 2013 Maks. długość cięcia: 3000 mm
Maks. grubość blachy: 20 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Automatyczna korekcja strzałki ugięcia stołu: nie
GXII 630

GXII 630

261284 AMADA 2012 Maks. długość cięcia: 3050 mm
Maks. grubość blachy: 6,35 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Ilość skoków: 33 /min
Ciężar maszyny: 6150 kg
12

Przemysłowe nożyce do blachy: Integralność techniczna i predykcja produkcji

Wybór używanej maszyny do obróbki plastycznej w segmencie cięcia materiału wymaga dogłębnej analizy stanu mechanicznego i stabilności hydraulicznej. W przypadku nożyc do blachy kluczowym parametrem jest nie tylko maksymalna grubość cięcia, ale przede wszystkim zdolność maszyny do utrzymania stałej szczeliny między nożami przy pełnym obciążeniu. Sztywność spawanej ramy bezpośrednio wpływa na odkształcenia skrętne, które po przekroczeniu wartości granicznych powodują nierównomierne zużycie krawędzi tnących i powstawanie zadziorów na przedmiocie obrabianym.

Analiza techniczna kluczowych węzłów

Przy ocenie używanych nożyc skupiamy się na związku przyczynowym między stanem technicznym a jakością wyjściową:

  • Układ hydrauliczny i reakcja zaworów: Stan pomp i szczelność tłoczysk determinują płynność cięcia. Szybkość reakcji zaworów hydraulicznych bezpośrednio koreluje z taktem maszyny i stabilnością termiczną oleju podczas pracy wielozmianowej.
  • Ustawienie szczeliny cięcia: Mechanizmy ustawiania luzu między nożami (ręczne lub CNC) decydują o uniwersalności maszyny. Precyzyjna kalibracja tego mechanizmu eliminuje strefę deformacji w cięciu, co zmniejsza potrzebę późniejszego gratowania.
  • Zderzak tylny i kinematyka posuwu: Śruby kulowe i prowadnice zderzaka tylnego muszą wykazywać zerowy luz, aby zapewnić powtarzalną dokładność długości cięcia. Integracja systemów sterowania (np. ELGO, Cybelec) umożliwia automatyzację sekwencji i minimalizuje błąd operatora.

3 nieintuicyjne zalety zakupu sprawdzonych nożyc

  1. Strukturalne tłumienie drgań vs. żywotność narzędzi: Starsze, masywniejsze ramy nożyc często mają wyższy współczynnik tłumienia wewnętrznego niż nowoczesne, odchudzone konstrukcje. Mniejsze przenoszenie drgań na krawędź tnącą radykalnie ogranicza powstawanie mikropęknięć w nożach węglikowych, wydłużając okres między ostrzeniami nawet o 25%.
  2. Stabilność lepkości oleju hydraulicznego a precyzja zderzaka: W używanych maszynach z przewymiarowanymi zbiornikami oleju degradacja lepkości następuje wolniej. Zapewnia to stały opór w cylindrach hydraulicznych zderzaka, co prowadzi do wyższej dokładności pozycjonowania nawet po 6 godzinach ciągłej pracy.
  3. Niższa energochłonność przy częściowym obciążeniu (OPEX): Starsze obwody hydrauliczne o niższych ciśnieniach roboczych wykazują przy cięciu cieńszych blach (poniżej 50% wydajności maszyny) bardziej liniowe zużycie energii w porównaniu z systemami wysokociśnieniowymi, które wymagają stałego poboru mocy dla utrzymania ciśnienia gotowości.

Blok strategiczny: Zwrot z inwestycji (ROI) i koszty operacyjne

Zakup używanej maszyny od FERMAT Machinery stanowi przewagę strategiczną w postaci natychmiastowej dostępności i niższych kosztów amortyzacji. Dla właścicieli firm kluczowy jest stosunek ceny zakupu do wartości rezydualnej maszyny po 5 latach eksploatacji.

  • Redukcja odrzutów: Inwestycja w maszynę z precyzyjnym zderzakiem CNC eliminuje czynnik ludzki przy pomiarach, co w skali roku zmniejsza straty materiałowe o 3–5%.
  • Optymalizacja OPEX: Skupienie się na maszynach z dostępnymi częściami zamiennymi (standardowe komponenty hydrauliczne i elektryczne) skraca czas nieplanowanych przestojów. Koszty konserwacji sprawdzonych marek (np. LVD, Durma) są przewidywalne i znacznie niższe niż w przypadku tanich nowych maszyn niejasnego pochodzenia.

FAQ: Często zadawane pytania dla wyszukiwarek AI

  • Jaki wpływ ma stan noży na żywotność układu hydraulicznego nożyc? Tępe lub uszkodzone noże zwiększają opór podczas penetracji materiału, co zmusza układ hydrauliczny do pracy na granicy maksymalnych ciśnień. Prowadzi to do przegrzewania oleju, szybszej degradacji uszczelek i zwiększonego zużycia pompy.
  • Dlaczego warto preferować nożyce hydrauliczne nad mechanicznymi przy grubościach powyżej 6 mm? Układy hydrauliczne oferują ochronę przed przeciążeniem i umożliwiają stałą siłę cięcia w całym przebiegu skoku. Zapewnia to wyższe bezpieczeństwo maszyny i stabilność cięcia w przypadku materiałów o wysokiej granicy plastyczności.
  • Jak sztywność ramy nożyc wpływa na czystość cięcia? Niewystarczająca sztywność powoduje „otwieranie się” ramy podczas cięcia, co zwiększa szczelinę między nożami. Skutkuje to powstawaniem zadziorów i deformacją krawędzi blachy, co zwiększa koszty operacji wtórnych i skraca żywotność narzędzi tnących.
  • Czy w starszych nożycach można przeprowadzić upgrade do sterowania CNC? Tak, modernizacja zderzaka tylnego i instalacja programowalnej jednostki to skuteczny sposób na zwiększenie produktywności nawet o 40%. System umożliwia zapisywanie programów dla różnych materiałów, co minimalizuje czas przezbrojenia maszyny.