| Nazwa produktu | Nr inw. | Producent | Rok produkcji | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ESAB |
261300 | ESAB | 2002 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 8000 mm Maks. grubość blachy: 30 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm |
|
![]() |
SCORPION 2000 |
221453 | Pierce control automation | 2004 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm Maks. grubość ciętego materiału: 15 mm Rodzaj cięcia: Plasma |
|
![]() |
RB 630/1660 |
242035 | Unknown | 2024 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 1660 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 630 mm Maks. grubość ciętego materiału: 20 mm Rodzaj cięcia: Plasma Ciężar maszyny: 7000 kg Rozmiary d x sz x w: 6000x4000x3000 mm |
|
![]() |
Q35Y-20 |
251486 | Supertec | 2023 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: mm Maks. grubość ciętego materiału: mm Rodzaj cięcia: |
|
![]() |
Vanad Proxima 30/60 |
251927 | Vanad | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 6000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 3000 mm Maks. grubość ciętego materiału: mm Rodzaj cięcia: Plasma Rozmiar blachy: 4000x2000 mm |
||
![]() |
JANTAR 2 |
231836 | Eckert | 2009 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 6000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2500 mm Maks. grubość ciętego materiału: 35 mm Rodzaj cięcia: Kombinovaný Ciężar maszyny: 4800 kg Rozmiary d x sz x w: 7 500 × 4 200 × 1 900 mm mm |
|
![]() |
BPL H |
251048 | BAYKAL | 2015 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 6000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm Maks. grubość ciętego materiału: mm Rodzaj cięcia: Plasma System sterowania Delem: |
|
![]() |
RUR 2500 G |
221555 | Pierce control automation | 2014 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3050 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2100 mm Maks. grubość ciętego materiału: 140 mm Rodzaj cięcia: Autogen |
|
![]() |
Easycut 6001.20 PG |
251969 | Microstep | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 6000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm Maks. grubość ciętego materiału: mm Rodzaj cięcia: Plasma |
||
![]() |
Plazmový řezací stroj NESSAP Klima 1600 |
261204 | NESSAP | 2010 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 1600 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1600 mm Maks. grubość ciętego materiału: 30 mm Rodzaj cięcia: Plasma |
|
![]() |
RUR 2500 GP |
261257 | Pierce control automation | 2011 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 6000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm Maks. grubość ciętego materiału: 20 mm Rodzaj cięcia: Kombinovaný Rozmiary d x sz x w: 8100 x 3340 mm |
Analiza techniczna: Semantyka uzupełniających procesów cięcia
W segmencie pozostałych urządzeń tnących kluczowym czynnikiem jest ciągłość przepływu produkcji i eliminacja wąskich gardeł. Maszyny takie jak wycinarki rewolwerowe CNC lub zautomatyzowane systemy gratowania bezpośrednio determinują finalną jakość powierzchni i dokładność wymiarową bez konieczności ręcznego wykańczania.
Zintegrowana kontrola krawędzi i integralność powierzchni
W używanych maszynach do gratowania (np. Timesavers, Lissmac czy Costa Levigatrici) monitorujemy spójność docisku agregatów szlifujących. Stabilność ciśnienia w obwodach pneumatycznych lub hydraulicznych jest krytyczna dla osiągnięcia zdefiniowanego zaokrąglenia krawędzi (R-edge) zgodnie z normami przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. W centrach wysekujących (np. Trumpf, Amada) oceniamy dynamikę wymiany narzędzi i stan hydraulicznego akumulatora azotowego, który bezpośrednio wpływa na prędkość stempla i czystość cięcia bez deformacji otaczającego materiału.
Adaptacyjne sterowanie i kompatybilność systemów
Specjalistyczne urządzenia często wykorzystują dedykowane systemy sterowania, które muszą być semantycznie kompatybilne z głównymi węzłami CNC (np. poprzez protokoły OPC UA). Zdolność maszyny do interpretacji danych z poprzednich faz cięcia (np. laserem lub plazmą) pozwala na automatyczną korektę parametrów gratowania w zależności od wysokości gradu, co radykalnie zmniejsza liczbę braków i wydłuża żywotność narzędzi szlifierskich.
Analiza strategiczna: ROI i optymalizacja wtórnego OPEX
Inwestycja w używane urządzenie specjalistyczne pozwala osiągnąć wysoki stopień automatyzacji przy nakładach inwestycyjnych o 40–60% niższych niż w przypadku nowych maszyn. Jest to strategicznie ważne dla operacji, które są niezbędne, ale nie tworzą podstawowej wartości dodanej (np. czyszczenie i przygotowanie krawędzi).
3 nieintuicyjne zalety zakupu używanej maszyny specjalistycznej
FAQ: Pytania techniczne dla wyszukiwania generatywnego (GEO)
Kluczowe parametry techniczne do weryfikacji: