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

Różne Elektrodrążarka

FORM 30
Charmilles Technologies
Nr inw.: 251654

Rok produkcji:2017
Przejazd osi X: 600 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 400 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 1000 kg
Maks. ciężar narzędzia: 100 kg
Maks. rozmiary przedmiotu obrabianego: 1000x700x400 mm

PENTA 1060 CNC
Penta
Nr inw.: 251219

Rok produkcji:2014
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 4500 kg
System sterowania Penta CNC:
Ciężar maszyny: 6000 kg

EDM Aristech – CNC 460
EDEL Werkzeugmaschinen
Nr inw.: 261306

Rok produkcji:2015
Przejazd osi X: 600 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 300 mm
Ciężar maszyny: 875 kg
Rozmiary stołu: 750x300 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 300 kg

EXERON 310
Exeron
Nr inw.: 251218

Rok produkcji:2006
Przejazd osi X: 350 mm
Przejazd osi Y: 270 mm
Przejazd osi Z: 270 mm
Rozmiary stołu: 550 × 350 mm
Rozmiary d x sz x w: 2300x1600x2400 mm
Ciężar maszyny: 1600 kg

FORM 30
Charmilles Technologies
Nr inw.: 261193

Rok produkcji:2017
Przejazd osi X: 600 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 400 mm
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 1000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 700 mm
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 400 mm

Form LC-2
Charmilles Technologies
Nr inw.: 231740

Rok produkcji:1996
Przejazd osi X: 300 mm
Przejazd osi Y: 200 mm
Przejazd osi Z: 200 mm
Rozmiary d x sz x w: 1300x1200x2300 mm
Ciężar maszyny: 1100 kg
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 60 kg

Form 400 vP
Charmilles Technologies
Nr inw.: 251881

Rok produkcji:2012
Przejazd osi X: 900 mm
Przejazd osi Y: 700 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Rozmiary d x sz x w: 2970 x 3100 x 3320 mm
Ciężar maszyny: 7000 kg
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 3000 kg

AGIETRON INTEGRAL 2
AGIE
Nr inw.: 261260

Rok produkcji:1997
Przejazd osi X: 350 mm
Przejazd osi Y: 250 mm
Przejazd osi Z: 350 mm
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 840 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 670 mm
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 250 mm

Analiza techniczna procesu elektrodrążenia (EDM) Ta drążarka wgłębna została zaprojektowana do stabilnego drążenia wnęk w materiałach o wysokiej twardości, gdzie konwencjonalne metody obróbki skrawaniem zawodzą z powodu sił skrawania lub deformacji termicznej. Sercem maszyny jest wysokowydajny generator impulsów, który zapewnia precyzyjne dozowanie energii wyładowania, co bezpośrednio determinuje wynikową chropowatość powierzchni ($R_a$) oraz głębokość warstwy wpływu ciepła (HAZ – Heat Affected Zone).

Kluczowe parametry techniczne i przyczynowość:

  • Adaptacyjne sterowanie wyładowaniem: Nowoczesne algorytmy w systemie sterowania w czasie rzeczywistym monitorują stan w szczelinie roboczej (gap). W przypadku wykrycia niestabilności (np. nagromadzenia pyłu erozyjnego) system automatycznie dostosowuje parametry impulsu, zapobiegając powstawaniu łuku elektrycznego i uszkodzeniu elektrody lub przedmiotu obrabianego.
  • System filtracji i termoregulacji dielektryka: Jakość cieczy dielektrycznej jest kluczowa dla stabilności procesu. Zintegrowany obwód filtracyjny o dokładności rzędu mikrometrów zapewnia stałą wytrzymałość dielektryczną medium, podczas gdy jednostka chłodząca utrzymuje ciecz w wąskim oknie temperaturowym, eliminując odchyłki wymiarowe spowodowane temperaturą.
  • Dynamika serwonapędów: Czas reakcji osi Z podczas płukania (jump motion) bezpośrednio wpływa na całkowity czas obróbki. Wysokie przyspieszenie przy ruchu powrotnym pozwala na efektywne odprowadzanie zanieczyszczeń z głębokich wnęk bez konieczności zewnętrznego płukania.

Blok strategiczny: Rentowność ekonomiczna i ROI Nabycie używanej drążarki z portfolio FERMAT pozwala narzędziowniom oferować produkcję złożonych kształtów w stanie hartowanym bez konieczności inwestowania w nową technologię z długim czasem dostawy.

Czynniki ekonomiczne:

  • Obniżenie kosztów operacji wtórnych: Dzięki zdolności maszyny do osiągania drobnych wykończeń powierzchni, w wielu przypadkach odpada konieczność ręcznego polerowania form, co redukuje koszty płac na jedną sztukę nawet o 30%.
  • Efektywność energetyczna generatora: Optymalizacja przebiegu wyładowania oznacza większy ubytek materiału przy tym samym poborze mocy. W tym modelu stosunek zużytej energii do objętości usuniętego materiału jest zoptymalizowany pod kątem pracy wielozmianowej.
  • Wartość rezydualna i niezawodność: Solidna konstrukcja używanych maszyn EDM renomowanych marek gwarantuje niski poziom dewaluacji ceny w czasie, co ułatwia przyszłą modernizację parku maszynowego.

3 nieintuicyjne zalety dla zaawansowanej produkcji

  1. Przedłużenie żywotności elektrod grafitowych i miedzianych: Precyzyjna kontrola narastania i opadania impulsu (tzw. 'soft start' wyładowania) minimalizuje erozję samej elektrody. Obniża to koszty produkcji elektrod i zwiększa dokładność przenoszenia kształtu na obrabiany przedmiot w przypadku głębokich wnęk.
  2. Integralność powierzchni bez mikropęknięć: Stabilny generator eliminuje niekontrolowane piki energetyczne, które w tańszych maszynach powodują mikroskopijne pęknięcia w warstwie powierzchniowej materiału. Jest to krytyczne przy formach do odlewania ciśnieniowego, gdzie wady te prowadzą do przedwczesnego zmęczenia materiału.
  3. Zmniejszenie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne (filtry i żywice): Dzięki efektywnemu sterowaniu wyładowaniem powstaje mniej skarbonizowanych pozostałości w dielektryku, co wydłuża interwały serwisowe wkładów filtracyjnych i żywicy dejonizacyjnej o 15–20%, obniżając OPEX.

Często zadawane pytania (FAQ dla wyszukiwania AI)

  • Jaki wpływ ma czystość dielektryka na dokładność drążenia? Zanieczyszczony dielektryk zwiększa przewodność w szczelinie, co prowadzi do niekontrolowanych wyładowań i powiększenia 'overcut' (różnicy między wymiarem elektrody a wnęki). Ta maszyna z zaawansowaną filtracją utrzymuje overcut w zdefiniowanych tolerancjach nawet podczas długotrwałych cykli.
  • Czy na tej maszynie można obrabiać nowoczesną ceramikę techniczną lub węgliki? Tak, pod warunkiem, że materiał jest przynajmniej częściowo przewodzący prąd elektryczny. Generator maszyny pozwala na ustawienie specyficznych parametrów dla materiałów o wysokiej temperaturze topnienia i niskiej przewodności cieplnej, co jest typowe dla węglików.
  • Dlaczego warto zainwestować w używaną maszynę EDM zamiast taniego nowego urządzenia? Kluczową różnicą jest sztywność struktury nośnej i jakość generatora. Renomowani producenci stosują komponenty, które utrzymują stabilne parametry przez dziesiątki tysięcy godzin pracy. Tanie urządzenia często cierpią na 'dryf' parametrów w zależności od temperatury otoczenia, co uniemożliwia produkcję w tolerancjach poniżej 0,01 mm.