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

Gilotyna

DLB 2050/8
Digep
Nr inw.: 251778

Rok produkcji:1983
Maks. długość cięcia: 2000 mm
Maks. grubość blachy: 8 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Rozmiary d x sz x w: 2900×2140×1810 mm
Ciężar maszyny: 6100 kg
Łączny pobór: 16 kVA

HSLX 4008
HACO
Nr inw.: 261335

Rok produkcji:2019
System sterownia Haco:
Maks. długość cięcia: 4050 mm
Maks. grubość blachy: 8 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Przejazd tylnego zderzaka: 1000 mm

CNTA 3150/16 A
Stroje a zariadenia Piesok s.r.o.
Nr inw.: 251500

Rok produkcji:1990
Maks. długość cięcia: 3150 mm
Maks. grubość blachy: 16 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Moc głównego elektrosilnika: 43 kW
Rozmiary d x sz x w: 4240 x 2520 x 2570 mm
Ciężar maszyny: 16 300 kg

MS-C 2504
Hesse
Nr inw.: 221230

Rok produkcji:2015
Maks. długość cięcia: 2500 mm
Maks. grubość blachy: 4 mm
Rodzaj napędu nożyc: electro-mechanical

VS 6013
Durma Turkey
Nr inw.: 261138

Rok produkcji:2013
System sterowania Durma:
Maks. długość cięcia: 6080 mm
Maks. grubość blachy: 13 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Ilość skoków: 6-10 /min
Skok suwaka: 340 mm

HSLX 3006 CNC
HACO
Nr inw.: 161382

Rok produkcji:2006
Maks. długość cięcia: 3000 mm
Maks. grubość blachy: 6 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Moc głównego elektrosilnika: 11 kW
Rozmiary d x sz x w: 3950 x 1750(3070) x 1720 mm
Ciężar maszyny: 5000 kg

VS 3010
Durma Turkey
Nr inw.: 241010

Rok produkcji:2008
System sterowania Cybelec: DNC 60
Długość gięcia: 3 080 x 10 mm
Rozmiary d x sz x w: 4 985 x 3 545 x 2 135 mm
Ciężar maszyny: 9 300 kg

CNTA 3150/25 A
Stroje a zariadenia Piesok s.r.o.
Nr inw.: 251667

Rok produkcji:1986
Maks. długość cięcia: 3150 mm
Maks. grubość blachy: 25 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Rozmiary d x sz x w: 4150 x 2650 x 2650 mm
Ciężar maszyny: 25 000 kg

NTV 2000/4
Stroje a zariadenia Piesok s.r.o.
Nr inw.: 231568

Rok produkcji:1996
Maks. długość cięcia: 2000 mm
Maks. grubość blachy: 4 mm
Rodzaj napędu nożyc: electro-mechanical
Moc głównego elektrosilnika: 7,5 kW
Rozmiary d x sz x w: 3180 x 1890 x 1440 mm
Ciężar maszyny: 3000 kg

OLH 5/2050
Digep
Nr inw.: 251937

Maks. długość cięcia: 2050 mm
Maks. grubość blachy: 5 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický

DLB 6/6100
Digep
Nr inw.: 211129

Rok produkcji:1987
Maks. długość cięcia: 6100 mm
Maks. grubość blachy: 6 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Moc głównego elektrosilnika: 22 kW
Ciężar maszyny: 30130 kg
Rozmiary d x sz x w: 7990x2475x2800 mm

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.