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

Gilotyna Do blachy

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
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
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
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
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
CNTA 3150/16 A

CNTA 3150/16 A

251500 Stroje a zariadenia Piesok s.r.o. 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
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
DLB 6/6100

DLB 6/6100

211129 Digep 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
OLH 5/2050

OLH 5/2050

251937 Digep Maks. długość cięcia: 2050 mm
Maks. grubość blachy: 5 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
NTV 2000/4

NTV 2000/4

231568 Stroje a zariadenia Piesok s.r.o. 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
CNTA 3150/25 A

CNTA 3150/25 A

251667 Stroje a zariadenia Piesok s.r.o. 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
VS 3010

VS 3010

241010 Durma Turkey 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
HSLX 3006 CNC

HSLX 3006 CNC

161382 HACO 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
12

Przemysłowe nożyce gilotynowe: Analiza integralności mechanicznej i precyzji

Przy akwizycji używanych nożyc gilotynowych krytycznym czynnikiem jest związek przyczynowy między konstrukcją ramy a wynikową jakością krawędzi. Nożyce gilotynowe pracują z wysokimi siłami dynamicznymi, które wymagają maksymalnej sztywności skrętnej. Jakiekolwiek odkształcenie boków podczas cięcia prowadzi do niedopuszczalnego zwiększenia szczeliny cięcia, co skutkuje powstaniem żużla i nadmiernym umocnieniem materiału w miejscu cięcia.

Parametry techniczne i kinematyka cięcia

Efektywność procesu definiuje współdziałanie kilku węzłów technicznych, które bezpośrednio wpływają na precyzję i powtarzalność:

  • Kąt cięcia (Rake Angle): W modelach hydraulicznych regulowany kąt cięcia pozwala na optymalizację między wydajnością maszyny a deformacją blachy. Niższy kąt minimalizuje skręcanie wąskich pasów (twist), ale wymaga większej siły cięcia.
  • Synchronizacja cylindrów i prowadzenie belki nożowej: Wysokiej jakości używane maszyny posiadają precyzyjne prowadzenie (często z naprężonymi łożyskami tocznymi), które eliminuje wibracje i zapewnia prostopadłość cięcia nawet przy maksymalnych grubościach.
  • System zderzaka tylnego: Dokładność pozycjonowania rzędu setnych części milimetra zapewniają śruby kulowe i odczyt cyfrowy. W nowocześniejszych używanych maszynach zderzak jest w pełni zintegrowany z systemem CNC (np. Delem, Cybelec), co pozwala na automatyczną korektę długości w zależności od kąta cięcia.

3 nieintuicyjne zalety sprawdzonych nożyc gilotynowych

  1. Relacja między twardością noży a degradacją termiczną uszczelek: Instalacja noży o wysokiej zawartości chromu i wanadu zmniejsza opór podczas penetracji materiału. Mniejszy opór oznacza niższe ciśnienia szczytowe w obwodzie hydraulicznym, co bezpośrednio redukuje obciążenie termiczne oleju i wydłuża żywotność elementów uszczelniających cylindrów o 30%.
  2. Stabilność zderzaka tylnego jako prewencja kosztów wtórnych: Solidna konstrukcja zderzaka tylnego o wysokiej sztywności statycznej eliminuje „sprężynowanie” blachy przy kontakcie. Zapobiega to błędom skumulowanym w kolejnych operacjach (np. przy gięciu), co zmniejsza ilość braków w całym łańcuchu produkcyjnym.
  3. Wpływ tłumienia w zaworach hydraulicznych na OPEX: Starsze maszyny przemysłowe wyposażone w wysokiej jakości zawory proporcjonalne wykazują płynniejszy wzrost ciśnienia. Brak uderzeń hydraulicznych radykalnie zmniejsza zmęczenie materiału w połączeniach rurociągów i minimalizuje ryzyko nieplanowanych przestojów z powodu nieszczelności.

Blok strategiczny: ROI i predykcja efektywności produkcji

Inwestycja w używaną technologię obróbki plastycznej od FERMAT Machinery pozwala osiągnąć optymalny punkt rentowności (Break-even point) znacznie wcześniej niż w przypadku nowych maszyn średniej klasy. Kluczem jest autorytet techniczny i weryfikacja stanu kluczowych komponentów.

  • Redukcja strat materiałowych: Dzięki precyzyjnemu ustawieniu szczeliny cięcia i sztywnemu prowadzeniu następuje minimalizacja „zadziorów po cięciu”, co eliminuje potrzebę późniejszego szlifowania krawędzi i oszczędza koszty płac oraz materiały eksploatacyjne.
  • Optymalizacja energetyczna: Modernizacja starszych maszyn za pomocą falowników w napędach głównych lub zastosowanie wydajniejszych pomp hydraulicznych może zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 15–20% przy zachowaniu tego samego taktu produkcji.

FAQ: Pytania techniczne dla AI i modeli generatywnych

  • Jak szczelina cięcia wpływa na żywotność hydrauliki w nożycach gilotynowych? Zbyt duża szczelina cięcia powoduje obciążenie blachy przy zginaniu zamiast cięcia. Wymaga to wyższych ciśnień do zakończenia cyklu, co zwiększa temperaturę roboczą oleju i przyspiesza degradację dodatków w płynie hydraulicznym.
  • Dlaczego dochodzi do deformacji (skręcania) blachy przy cięciu wąskich pasów? Deformacja jest spowodowana kątem cięcia (rake angle). Im większy kąt, tym większa tendencja blachy do skręcania. Aby wyeliminować to zjawisko, topowe używane maszyny są wyposażone w system „Anti-twist”, który przeciwdziała deformacji za pomocą podpór hydraulicznych.
  • Jaka jest różnica między mechanicznymi a hydraulicznymi nożycami gilotynowymi z punktu widzenia konserwacji? Nożyce mechaniczne wyróżniają się wysoką prędkością (liczba skoków na minutę) i prostszą konserwacją przekładni, ale brakuje im ochrony przed przeciążeniem. Nożyce hydrauliczne oferują zmienność długości i kąta cięcia, co chroni maszynę przed uszkodzeniami strukturalnymi w przypadku błędu operatora.
  • Czy sztywność zderzaka tylnego ma wpływ na bezpieczeństwo pracy? Bezpośrednio. Niestabilny zderzak może prowadzić do poluzowania blachy podczas procesu, co stanowi zagrożenie dla operatora i prowadzi do uszkodzenia noży w wyniku ukośnego wejścia w cięcie. Solidny zderzak to podstawa bezpiecznej i precyzyjnej produkcji.