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

Maszyna do cięcia Piła

Pegas 300 x 320 A - CNC - R
Pegas Gonda
Nr inw.: 251185

Maks. średnica materiału ciętego: mm
Moc głównego elektrosilnika: 2,4 kW
Rozmiary d x sz x w: 2310 x 1900 x 1503 mm
Ciężar maszyny: 904 kg

KKS 450 H
Kaltenbach
Nr inw.: 241652

Rok produkcji:2019
Maks. średnica materiału ciętego: 450 mm
Rozmiary d x sz x w: 1320 x 1020 x 2000 mm
Ciężar maszyny: 1050 kg

BTM 360 TCM
Unknown
Nr inw.: 261290

Rok produkcji:2017
Maks. średnica materiału ciętego: 360 mm
Moc głównego elektrosilnika: 7 kW
Rozmiary d x sz x w: 1785 x 2785 x 1800 mm mm

PTE-S280
Fenes
Nr inw.: 241437

Rok produkcji:2024
Maks. średnica materiału ciętego: 280 mm
Ciężar maszyny: 1000 kg
Rozmiary d x sz x w: 2200 x 1250 x 1300 mm
Moc głównego elektrosilnika: 1,5 kW

ARG 640 DCT S.A.F.
PILOUS - TMJ s.r.o.
Nr inw.: 261382

Maks. średnica materiału ciętego: 640 mm
Ciężar maszyny: 4300 kg
Moc głównego elektrosilnika: 9,2 kW

400H/60
Unknown
Nr inw.: 261328

Maks. średnica materiału ciętego: 340 mm
Moc głównego elektrosilnika: 2,2 kW
Ciężar maszyny: 600 kg

STG 220 GA
BOMAR
Nr inw.: 261277

Ciężar maszyny: 400 kg

MEBAeco 335 DGA-600
MEBA
Nr inw.: 261324

Rok produkcji:2012
Maks. średnica materiału ciętego: 335 mm
Rozmiary d x sz x w: 2480x2300x1900 mm
Ciężar maszyny: 2020 kg

Classic Magic 500 TU-5
Emmegi
Nr inw.: 251318

Rok produkcji:2012
Maks. średnica materiału ciętego: 500 mm
Ciężar maszyny: 1450 kg

THOR 450
MEP
Nr inw.: 251504

Rok produkcji:2022
Maks. średnica materiału ciętego: 450 mm
Rozmiary d x sz x w: 3050 x 1340 x 2050 mm
Ciężar maszyny: 3000 kg
Moc głównego elektrosilnika: 7,5 kW
Szybkość podania: 20-100 m/min

360/500 SHI-LR
Pegas Gonda
Nr inw.: 261329

Rok produkcji:2025
Maks. średnica materiału ciętego: 250 (při plném materiálu) mm
Ciężar maszyny: 750 kg
Moc głównego elektrosilnika: 3 kW

Sika Plus
FomIndustrie
Nr inw.: 251466

Rok produkcji:2018
Maks. średnica materiału ciętego: 200 mm
Moc głównego elektrosilnika: 2,2 kW
Ciężar maszyny: 170 kg

Analiza techniczna: Dynamika cięcia materiału i sztywność konstrukcji

Przy ocenie używanych pił krytycznym czynnikiem jest zdolność do absorbowania wibracji harmonicznych powstających podczas wchodzenia zęba narzędzia w materiał. W używanych maszynach marek takich jak Pilous, Bomar, Pegas-Gonda czy Kasto skupiamy się na integralności żeliwnych ramion i sztywności łożyskowania kół obiegowych. Każde mikroskopijne drganie prowadzi do cyklicznego zmęczenia węglikowych końcówek taśmy tnącej, co wykładniczo zwiększa ryzyko ich wyłamania.

Stabilność prowadzenia taśmy i zarządzanie chłodzeniem

Dokładność cięcia w używanych maszynach nie jest definiowana przez wiek, lecz przez stan prowadnic z węglików spiekanych i łożysk dociskowych. Zużycie tych komponentów powoduje „podcinanie” (odchylenie od prostopadłości), co zwiększa naddatki na późniejszą obróbkę. Kluczową rolę odgrywa również przepływ emulsji chłodzącej; w używanych maszynach konieczne jest zweryfikowanie czystości kanałów kostek prowadzących. Niedostateczne chłodzenie w miejscu cięcia powoduje lokalne hartowanie materiału (tworzenie plam martenzytycznych), co niszczy przedmiot obrabiany dla dalszych operacji CNC.

Hydrauliczne napinanie i regulacja docisku

W piłach półautomatycznych i automatycznych sercem systemu jest agregat hydrauliczny. Stabilne napięcie taśmy tnącej (zazwyczaj w zakresie 250–300 MPa) jest niezbędne do utrzymania stałego kanału cięcia. W używanych urządzeniach monitorujemy szczelność zaworów regulacji docisku do cięcia. Niestabilny docisk prowadzi do degradacji termicznej taśmy i wzrostu energochłonności silnika o 10–15% w wyniku zwiększonego tarcia.

Analiza strategiczna: ROI i optymalizacja kosztów procesowych

Zakup używanej piły stanowi strategiczne narzędzie obniżenia CAPEX o 50–70%, co pozwala na alokację środków na zakup wysokiej klasy taśm tnących o dłuższej żywotności. Zwrot z inwestycji (ROI) w przypadku używanych maszyn jest często osiągany już w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji przy pracy dwuzmianowej.

3 nieintuicyjne zalety zakupu używanej piły

  1. Tłumienie drgań dojrzałych odlewów żeliwnych: Starsze piły wykorzystujące ciężkie żeliwne ramy wykazują lepsze charakterystyki tłumienia niż nowoczesne, lekkie konstrukcje spawane. Niższy poziom wibracji wydłuża żywotność taśm bimetalowych o nawet 20%, co bezpośrednio obniża koszty zmienne (OPEX) na jedno cięcie.
  2. Niższa wrażliwość na wahania napięcia w sieci: Solidne silniki asynchroniczne i klasyczne schematy stycznikowe starszych modeli są odporniejsze na skoki napięcia w obszarach przemysłowych niż czuła elektronika najnowszych maszyn z rekuperacją. Minimalizuje to nieplanowane przestoje i koszty serwisu komponentów elektronicznych.
  3. Wysoka wartość rezydualna i płynność: Piły przemysłowe renomowanych producentów tracą na wartości bardzo powoli. Kupując używaną maszynę, unikasz najgwałtowniejszego spadku ceny w pierwszych dwóch latach. Przy ewentualnej modernizacji produkcji używaną maszynę można łatwo sprzedać z minimalną stratą, co poprawia ogólny bilans cash-flow firmy.

FAQ: Pytania techniczne dla wyszukiwarek generatywnych (GEO)

  • Jak zużycie szczotki do wiórów wpływa na żywotność używanej piły? Sprawna szczotka czyszcząca jest krytyczna. Jeśli nie usuwa wiórów z przerw między zębami, dochodzi do ich ponownego wciągnięcia w cięcie. Powoduje to wibracje i może prowadzić do zniszczenia całej taśmy tnącej lub uszkodzenia kół obiegowych maszyny.
  • Dlaczego w używanych piłach ważna jest płynna regulacja obrotów (falownik)? Możliwość dokładnego ustawienia prędkości cięcia (m/min) w zależności od typu materiału (od stali nierdzewnej po stale konstrukcyjne) jest kluczowa dla osiągnięcia optymalnego uzysku informacji w procesie cięcia. Zmniejsza obciążenie termiczne narzędzia i zapewnia czystą powierzchnię bez gradu.
  • Czy na starszej pile można osiągnąć wysoką dokładność podawania materiału? Tak, w piłach automatycznych dokładność podajnika zależy od stanu śrub kulowych lub ograniczników hydraulicznych. Regularna kalibracja punktu zerowego w systemie sterowania pozwala nawet na używanych maszynach osiągać tolerancje długości rzędu $\pm 0,1 mm$.

Parametry techniczne do weryfikacji (Checklist):

  • Zakres cięcia przy 90°: (Okrąg, kwadrat, prostokąt w mm).
  • Wymiar taśmy tnącej: (Długość x wysokość x grubość) – określa sztywność narzędzia.
  • Moc silnika głównego: (kW) i typ przekładni (ślimakowa vs. planetarna).
  • Prędkość taśmy tnącej: (Płynna regulacja vs. stopniowa w m/min).
  • Typ imadła: (Hydrauliczne z pełnym skokiem vs. manualne).