



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
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









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








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








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






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


Ciężar maszyny: 400 kg




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




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





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






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




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
FAQ: Pytania techniczne dla wyszukiwarek generatywnych (GEO)
Parametry techniczne do weryfikacji (Checklist):