+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

HGL 3100x6
BAYKAL
Nr inw.: 251523

Rok produkcji: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
DENER
Nr inw.: 261350

Rok produkcji: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
Digep
Nr inw.: 251939

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
MVD
Nr inw.: 261165

Rok produkcji: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
Metallkraft
Nr inw.: 261033

Rok produkcji: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
Fermat
Nr inw.: 251206

Rok produkcji: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
Simerom
Nr inw.: 251725

Rok produkcji: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
HACO
Nr inw.: 251827

Rok produkcji:2001
Maks. długość cięcia: 2000 mm
Maks. grubość blachy: 6 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický

OL 1250/3
Digep
Nr inw.: 151031

Maks. długość cięcia: 1250 mm
Maks. grubość blachy: 3 mm
Rodzaj napędu nożyc: Mechanický

NTE 2000/6,3-A
Stroje a zariadenia Piesok s.r.o.
Nr inw.: 261104

Rok produkcji: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
BAYKAL
Nr inw.: 251639

Rok produkcji: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
ERMAKSAN
Nr inw.: 251158

Rok produkcji: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
Gefi Györ
Nr inw.: 251940

Rok produkcji: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
Mengele
Nr inw.: 251096

Rok produkcji:1999
Maks. długość cięcia: 6050 mm
Maks. grubość blachy: 4 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický
Ciężar maszyny: 21000 kg

HNC 6106
BAYKAL
Nr inw.: 231983

Rok produkcji:2015
Maks. długość cięcia: 6000 mm
Maks. grubość ciętego materiału: 6 mm

VS 3013
Durma Turkey
Nr inw.: 251469

Rok produkcji: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
HACO
Nr inw.: 251880

Rok produkcji:2000
System sterownia Haco:
Maks. długość cięcia: 3050 mm
Maks. grubość blachy: 8 mm
Rodzaj napędu nożyc: Hydraulický

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

AHGM 3016
Inanlar
Nr inw.: 261054

Rok produkcji: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
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

OLH 5/2050
Digep
Nr inw.: 251937

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

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

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

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

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

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.