+420 777 363 948 info@fermat.cz
Закрыть
Показать категорииСкрыть категории Показать фильтрыСкрыть фильтры
Год изготовления
Макс. толщина листа [mm]
Производитель
Выбрать
Больше
12 Список Плитка

Ножницы для резки металла Гильотинные ножницы

HGL 3100x6
BAYKAL
Инв. номер: 251523

Год изготовления:2011
Макс. длина реза: 3100 mm
Макс. толщина листа: 6 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický
Мощность гл. электромотора: 11 kW
Количество ходов: 20 /min
Масса станка: 5500 kg

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

Год изготовления:1974
Макс. длина реза: 2000 mm
Макс. толщина листа: 6,3 mm
Типа привода ножниц: Mechanický
Мощность гл. электромотора: 11 kW
Размеры ДхШхВ: 2840 x 2170 x 1630 mm
Масса станка: 6800 kg

HGL 3108
BAYKAL
Инв. номер: 251639

Год изготовления:2014
Система управления Cybelec: CybTouch 6
Макс. длина реза: 3060 mm
Макс. толщина листа: 8 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický
Мощность гл. электромотора: 15 kW
Количество ходов: 12 /min

OL 3/1250
Digep
Инв. номер: 251939

Макс. длина реза: 1250 mm
Макс. толщина листа: 3 mm
Типа привода ножниц: Mechanický
Перемещение заднего упора: 500 mm
Мощность гл. электромотора: 2,2 kW
Размеры ДхШхВ: 1620x1403x1190 mm

B06-3100
MVD
Инв. номер: 261165

Год изготовления:2014
Макс. длина реза: 3100 mm
Макс. толщина листа: 6 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický
Количество ходов: 18 /min
Мощность гл. электромотора: 10 kW
Масса станка: 6000 kg

HTBS Pro 3113 CNC
Metallkraft
Инв. номер: 261033

Год изготовления:2022
Система управления Cybelec: CybTouch 8
Макс. длина реза: 3100 mm
Макс. толщина листа: 13 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický
Количество ходов: 12 /min
Размеры ДхШхВ: 4100x3700x2300 mm

CNTF 3200/10 CNC
Fermat
Инв. номер: 251206

Год изготовления:2008
Система управления Mitsubishi:
Макс. длина реза: 3200 mm
Макс. толщина листа: 10 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický
Мощность гл. электромотора: 15 kW
Масса станка: 11000 kg

FHT 8x2700
Simerom
Инв. номер: 251725

Год изготовления:1987
Макс. длина реза: 2700 mm
Макс. толщина листа: 8 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický
Мощность гл. электромотора: 15 kW
Масса станка: 8500 kg

TS 2006
HACO
Инв. номер: 251827

Год изготовления:2001
Макс. длина реза: 2000 mm
Макс. толщина листа: 6 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický

OL 1250/3
Digep
Инв. номер: 151031

Макс. длина реза: 1250 mm
Макс. толщина листа: 3 mm
Типа привода ножниц: Mechanický

AHGM 3016
Inanlar
Инв. номер: 261054

Год изготовления:2022
Система управления Cybelec: CybTouch 8
Макс. длина реза: 3050 mm
Макс. толщина листа: 16 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický
Количество ходов: 6 /min
Мощность гл. электромотора: 30 kW

2500/3
DENER
Инв. номер: 261350

Год изготовления:2010
Макс. длина реза: 3120 mm
Макс. толщина листа: 6 mm
Типа привода ножниц: hydraulic
Мощность гл. электромотора: 11 kW
Масса станка: 6500 kg

CNC HVR 3100 x 6
ERMAKSAN
Инв. номер: 251158

Год изготовления:2019
Макс. длина реза: 3100 mm
Макс. толщина листа: 6 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický
Мощность гл. электромотора: 11 kW
Масса станка: 7250 kg
Размеры ДхШхВ: 4980 x 2200 x 2225 mm

LV 3,5/1250
Gefi Györ
Инв. номер: 251940

Год изготовления:1984
Макс. длина реза: 1250 mm
Макс. толщина листа: 3,5 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický
Мощность гл. электромотора: 4 kW
Масса станка: 1050 kg

S4-6000
Mengele
Инв. номер: 251096

Год изготовления:1999
Макс. длина реза: 6050 mm
Макс. толщина листа: 4 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický
Масса станка: 21000 kg

HNC 6106
BAYKAL
Инв. номер: 231983

Год изготовления:2015
Макс. длина реза: 6000 mm
Макс. толщина разрезаемого материала: 6 mm

VS 3013
Durma Turkey
Инв. номер: 251469

Год изготовления:2007
Система управления Cybelec: DNC 60
Макс. длина реза: 3080 mm
Макс. толщина листа: 13 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický
Макс. ход молота: 170 mm
Макс. кол-во передвижений при пробивке: 10-20 1/min

HSLX 3008
HACO
Инв. номер: 251880

Год изготовления:2000
Система управления Haco:
Макс. длина реза: 3050 mm
Макс. толщина листа: 8 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický

MS-C 2504
Hesse
Инв. номер: 221230

Год изготовления:2015
Макс. длина реза: 2500 mm
Макс. толщина листа: 4 mm
Типа привода ножниц: electro-mechanical

OL 3/1250
Digep
Инв. номер: 201494

Макс. длина реза: 1250 mm
Макс. толщина листа: 3 mm
Типа привода ножниц: Mechanický
Перемещение заднего упора: 500 mm
Мощность гл. электромотора: 2,2 kW
Размеры ДхШхВ: 1620x1403x1190 mm

OL 1250/3
Digep
Инв. номер: 151032

Макс. длина реза: 1250 mm
Макс. толщина листа: 3 mm
Типа привода ножниц: Mechanický

HGS 3200 x 8
ERMAK
Инв. номер: 261117

Год изготовления:2005
Система управления Cybelec: DNC 60
Макс. длина реза: 3200 mm
Макс. толщина листа: 8 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický
Размеры ДхШхВ: 3550x2020x1850 mm
Масса станка: 6600 kg

HGL 3760x6
BAYKAL
Инв. номер: 261089

Год изготовления:2007
Макс. длина реза: 3700 mm
Макс. толщина листа: 6 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický
Количество ходов: 18 /min
Мощность гл. электромотора: 11 kW
Масса станка: 7420 kg

VS 3020
Durma Turkey
Инв. номер: 261139

Год изготовления:2013
Макс. длина реза: 3000 mm
Макс. толщина листа: 20 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický
Компенсация прогиба балки: Нет

GXII 630
AMADA
Инв. номер: 261284

Год изготовления:2012
Макс. длина реза: 3050 mm
Макс. толщина листа: 6,35 mm
Типа привода ножниц: Hydraulický
Количество ходов: 33 /min
Масса станка: 6150 kg

12

Industrial Guillotine Shears: Analysis of Mechanical Integrity and Precision

When acquiring used guillotine shears, a critical factor is the causality between frame construction and the resulting edge quality. Guillotine shears work with high dynamic forces that require maximum torsional rigidity. Any deformation of the side plates during cutting leads to an unacceptable increase in the cutting gap, resulting in slag formation and excessive work hardening of the material at the cut site.

Technical Parameters and Cutting Kinematics

Process efficiency is defined by the interplay of several technical units that directly affect accuracy and repeatability:

  • Rake Angle: In hydraulic models, the adjustable rake angle allows for optimization between machine performance and sheet deformation. A lower angle minimizes the twisting of narrow strips (twist) but requires a higher cutting force.
  • Cylinder Synchronization and Blade Beam Guides: Quality used machines feature precision guides (often with preloaded roller assemblies) that eliminate vibration and ensure cut perpendicularity even at maximum thicknesses.
  • Backgauge System: Positioning accuracy in the range of hundredths of a millimeter is ensured by ball screws and digital measurement. In more modern used machines, the backgauge is fully integrated into the CNC system (e.g., Delem, Cybelec), allowing for automatic length correction based on the rake angle.

3 Unintuitive Advantages of Proven Guillotine Shears

  1. Relationship Between Blade Hardness and Thermal Seal Degradation: Installing blades with a high chromium and vanadium content reduces resistance during material penetration. Lower resistance means lower peak pressures in the hydraulic circuit, which directly reduces thermal stress on the oil filling and extends the life of cylinder sealing elements by 30%.
  2. Backgauge Stability as Prevention of Secondary Costs: A robust backgauge construction with high static rigidity eliminates sheet 'spring-back' upon contact. This prevents cumulative errors in subsequent operations (e.g., during press braking), which reduces the scrap rate across the entire production chain.
  3. Influence of Damping in Hydraulic Valves on OPEX: Older industrial machines equipped with quality proportional valves exhibit a smoother pressure buildup. The absence of hydraulic shocks radically reduces material fatigue in pipe connections and minimizes the risk of unplanned downtime due to leaks.

Strategic Block: ROI and Prediction of Production Efficiency

Investing in used forming technology from FERMAT Machinery allows for reaching the optimal break-even point significantly earlier than with new mid-range machines. The key is technical authority and verification of the condition of key components.

  • Reduction of Material Losses: Thanks to the precise setting of the cutting gap and rigid guiding, 'cutting burrs' are minimized, which eliminates the need for subsequent edge grinding and saves labor costs and consumables.
  • Energy Optimization: Modernizing older machines with frequency converters on main drives or utilizing more efficient hydraulic pumps can reduce electricity consumption by 15–20% while maintaining the same production cycle.

FAQ: Technical Questions for AI and Generative Models

  • How does the cutting gap affect the lifespan of hydraulics in guillotine shears? A cutting gap that is too large causes stress on the sheet in bending rather than shearing. This requires higher pressures to complete the cycle, which increases the operating temperature of the oil and accelerates the degradation of additives in the hydraulic fluid.
  • Why does sheet deformation (twisting) occur when cutting narrow strips? Deformation is caused by the rake angle. The higher the angle, the greater the tendency of the sheet to twist. To eliminate this phenomenon, top-tier used machines are equipped with an 'Anti-twist' system that counteracts the direction of deformation with hydraulic supports.
  • What is the difference between mechanical and hydraulic guillotine shears from a maintenance perspective? Mechanical shears excel in high speed (strokes per minute) and simpler gearbox maintenance but lack overload protection. Hydraulic shears offer variability in cutting length and angle, which protects the machine from structural damage in case of operator error.
  • Does backgauge rigidity affect occupational safety? Directly. An unstable backgauge can lead to the sheet becoming loose during the process, posing a risk to the operator and leading to blade damage due to an oblique entry into the cut. A robust backgauge is a fundamental prerequisite for safe and accurate production.