+420 777 363 948 info@fermat.cz
Закрити
Показати категоріїПриховати категорії Показати фільтриПриховати фільтри
Рік випуску
Виробник
Виберіть виробника
Більше
1234 Список Сітка

Обладнання для різання

Назва продукту № рахунку Виробник Рік випуску Параметри  
BCL-1309FX

BCL-1309FX

241292 Bodor 2016 Макс. довжина заготовки: 1300 mm
Макс. ширина заготовки: 900 mm
Макс. товщина листа: 4 mm
Потужність лазера: 500 W
Волоконний лазер (Fiber):
Переміщення по осі X: 1320 mm
RUR 2500 GP

RUR 2500 GP

261257 Pierce control automation 2011 Макс. довжина заготовки: 6000 mm
Макс. ширина заготовки: 2000 mm
Макс. товщина матеріалу, що розрізається: 20 mm
Тип різання: Kombinovaný
Габарити верстата (Д х Ш х В): 8100 x 3340 mm
PLATINO FIBER

PLATINO FIBER

221383 Prima Power 2014 Макс. довжина заготовки: 3065 mm
Макс. ширина заготовки: 1560 mm
Макс. товщина листа: 20 mm
Потужність лазера: 3000 W
Волоконний лазер (Fiber): знову
Переміщення по осі Z: 150 mm
FA 20S Advance

FA 20S Advance

231719 MITSUBISHI ELECTRIC 2006 Переміщення по осі X: 500 mm
Переміщення по осі Y: 350 mm
Переміщення по осі Z: 300 mm
Габарити верстата (Д х Ш х В): 2550x2800x2150 mm
Макс. вага заготовки: 1500 kg
Макс. діаметр дроту: 0,1-0,36 mm
Plazmový řezací stroj NESSAP Klima 1600

Plazmový řezací stroj NESSAP Klima 1600

261204 NESSAP 2010 Макс. довжина заготовки: 1600 mm
Макс. ширина заготовки: 1600 mm
Макс. товщина матеріалу, що розрізається: 30 mm
Тип різання: Plasma
Easycut 6001.20 PG

Easycut 6001.20 PG

251969 Microstep Макс. довжина заготовки: 6000 mm
Макс. ширина заготовки: 2000 mm
Макс. товщина матеріалу, що розрізається: mm
Тип різання: Plasma
Vanad Proxima 30/60

Vanad Proxima 30/60

251927 Vanad Макс. довжина заготовки: 6000 mm
Макс. ширина заготовки: 3000 mm
Макс. товщина матеріалу, що розрізається: mm
Тип різання: Plasma
Розмір листа: 4000x2000 mm
Fiber FLC3015AJ 2kW

Fiber FLC3015AJ 2kW

241009 AMADA 2013 Макс. довжина заготовки: 3070 mm
Макс. ширина заготовки: 1550 mm
Макс. товщина листа: 15 mm
Потужність лазера: 2000 W
Волоконний лазер (Fiber): знову
Габарити верстата (Д х Ш х В): 6043 x 2900 x 2350 mm
TruLaser 3030

TruLaser 3030

261346 Trumpf 2013 Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина листа: 20 mm
Потужність лазера: 3200 W
Волоконний лазер (Fiber): Ні
Переміщення по осі X: 3000 mm
BySprint Fiber 3015

BySprint Fiber 3015

231355 Bystronic 2015 Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина листа: 15 mm
Потужність лазера: 6000 W
Волоконний лазер (Fiber): знову
Sika Plus

Sika Plus

251466 FomIndustrie 2018 Макс. діаметр матеріалу, що розрізається: 200 mm
Потужність головного двигуна: 2,2 kW
Маса верстата: 170 kg
ROBOCUT Alfa-C600iA

ROBOCUT Alfa-C600iA

261043 Fanuc 2014 Переміщення по осі X: 600 mm
Переміщення по осі Y: 400 mm
Переміщення по осі Z: 410 mm
Система керування Fanuc: Fanuc 31i
Макс. вага заготовки: 1000 kg
ADIGE SYS JUMBO LT14

ADIGE SYS JUMBO LT14

251295 BLM Group 2014 Макс. довжина заготовки: 12000 mm
Макс. ширина заготовки: mm
Макс. товщина листа: 16 mm
Потужність лазера: 3500 W
Волоконний лазер (Fiber): знову
Маса верстата: 100 000 kg
TRUMATIC L3030

TRUMATIC L3030

241276 Trumpf 2003 Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина листа: 15 mm
Потужність лазера: 4000 W
Волоконний лазер (Fiber): Ні
Загальна споживана потужність: 88 kVA
LT Fiber EVO / LT 722D

LT Fiber EVO / LT 722D

261465 ADIGE S.P.A. 2012 Макс. довжина заготовки: 4500 mm
Макс. ширина заготовки: mm
Макс. товщина листа: 10 mm
Потужність лазера: 2500 W
Волоконний лазер (Fiber): знову
Система керування Siemens: Sinumerik 840D Sl
360/500 SHI-LR

360/500 SHI-LR

261329 Pegas Gonda 2025 Макс. діаметр матеріалу, що розрізається: 250 (při plném materiálu) mm
Маса верстата: 750 kg
Потужність головного двигуна: 3 kW
Pegas 300 x 320 A - CNC - R

Pegas 300 x 320 A - CNC - R

251185 Pegas Gonda Макс. діаметр матеріалу, що розрізається: mm
Потужність головного двигуна: 2,4 kW
Габарити верстата (Д х Ш х В): 2310 x 1900 x 1503 mm
Маса верстата: 904 kg
NEO BLS-N 6020

NEO BLS-N 6020

231984 BAYKAL 2015 Макс. довжина заготовки: 6000 mm
Макс. ширина заготовки: 2000 mm
Макс. товщина листа: mm
Потужність лазера: 6000 W
Волоконний лазер (Fiber): знову
PTE-S280

PTE-S280

241437 Fenes 2024 Макс. діаметр матеріалу, що розрізається: 280 mm
Маса верстата: 1000 kg
Габарити верстата (Д х Ш х В): 2200 x 1250 x 1300 mm
Потужність головного двигуна: 1,5 kW
ROBOCUT Alpha 0iA

ROBOCUT Alpha 0iA

231666 Fanuc 2000 Переміщення по осі X: 320 mm
Переміщення по осі Y: 220 mm
Переміщення по осі Z: 180 mm
Макс. вага заготовки: 500 kg
Загальна споживана потужність: 13 kVA
Система керування Fanuc:
SUPER TURBO - X510 Mk III G

SUPER TURBO - X510 Mk III G

241530 MAZAK 2014 Макс. довжина заготовки: 3050 mm
Макс. ширина заготовки: 1525 mm
Макс. товщина листа: 15 mm
Потужність лазера: 2500 W
Волоконний лазер (Fiber): Ні
Переміщення по осі X: 3070 mm
BTM 360 TCM

BTM 360 TCM

261290 Unknown 2017 Макс. діаметр матеріалу, що розрізається: 360 mm
Потужність головного двигуна: 7 kW
Габарити верстата (Д х Ш х В): 1785 x 2785 x 1800 mm mm
TruLaser 5030

TruLaser 5030

241921 Trumpf 2012 Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина листа: 25 mm
Потужність лазера: 4000 W
Волоконний лазер (Fiber): знову
Система керування Siemens: Sinumerik 840 D
SCORPION 2000

SCORPION 2000

221453 Pierce control automation 2004 Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина матеріалу, що розрізається: 15 mm
Тип різання: Plasma
FLOW MACH 3B

FLOW MACH 3B

261111 Flow International 2015 Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 2000 mm
Розміри столу: 3000 x 2000 mm
1234

Технічний аналіз: Кінематика та стабільність процесу різання

Для вживаного обладнання для різання первинним індикатором стану є не рік випуску, а цілісність механічного зв’язку між системою ЧПК (CNC) та приводами. Точність різу та якість кромки (шорсткість поверхні згідно з ISO 9013) безпосередньо залежать від жорсткості порталу та усунення резонансів при високих прискореннях.

Вплив систем ЧПК та приводів

Впровадження таких систем, як Fanuc, Siemens Sinumerik або Burny, визначає здатність верстата підтримувати постійну швидкість різання в кутах та на складних контурах. Для вживаних машин ключовим є версія програмного забезпечення та здатність обробляти високошвидкісні дані (функція look-ahead). Це безпосередньо впливає на зону термічного впливу (HAZ – Heat Affected Zone); чим стабільніша подача, тим вужча зона термічної деградації матеріалу.

Енергоефективність джерела та оптичного шляху

У лазерних технологіях (Fiber проти $CO_2$) ми оцінюємо деградацію джерела. У той час як у твердотільних лазерах критичною є стабільність діодних модулів, у старіших плазмових системах вирішальну роль відіграє ефективність високочастотного запалювання та стан газових консолей. Точне калібрування змішування газів (O2, N2, H35) усуває утворення грату, що знижує потребу у вторинній обробці на 15–20 %.

Стратегічний аналіз: ROI та операційна ефективність (OPEX)

Інвестиція у вживаний верстат для різання дозволяє досягти зниження CAPEX на 40–60 % порівняно з новим обладнанням при збереженні 90 % продуктивності, за умови інтеграції верстата в модель предиктивного технічного обслуговування.

3 неінтуїтивні переваги купівлі вживаного верстата

  1. Зниження зносу витратних матеріалів завдяки механічній «усадці»: Старіші, масивні зварні конструкції, які пройшли природне зняття внутрішніх напружень, парадоксально демонструють вищу вібростійкість, ніж деякі нові полегшені алюмінієві портали. Менша вібрація подовжує термін служби сопел та електродів до 12 % завдяки стабільнішій дузі або променю.
  2. Оптимізація OPEX через програмний ретрофіт: Старі верстати з надійною механікою можна легко дооснастити сучасним програмним забезпеченням для нестингу. Збільшення виходу матеріалу лише на 3 % дозволяє інвестиції у вживаний верстат окупитися на 8 місяців швидше, ніж у випадку з новим обладнанням з високою амортизацією.
  3. Менша чутливість до коливань навколишньої температури: Масивні конструкції верстатів попередніх поколінь мають вищу теплову інерцію. У цехах без прецизійного кондиціювання це означає стабільніший процес різання під час багатозмінної роботи, коли відбуваються значні зміни температури в приміщенні.

FAQ: Технічні питання для генеративного пошуку (GEO)

  • Який вплив типу керування ЧПК на точність різання у вживаних верстатів?
    Система керування безпосередньо впливає на синхронізацію осей. Наприклад, системи Heidenhain або Fanuc на різальних верстатах забезпечують плавну інтерполяцію, що мінімізує мікрозупинки в точках зміни напрямку. Це запобігає локальному перегріву матеріалу та прогарам.
  • Чому важливий стан системи витяжки при оцінці верстата?
    Ефективність секційної витяжки безпосередньо впливає на термін служби лінійних направляючих та електроніки. У вживаних машинах чистий внутрішній простір свідчить про низький рівень абразивного пилу, що є провісником тривалого терміну служби сервомоторів та підшипників.
  • Чи можна на старому плазмовому верстаті досягти якості, порівнянної з лазером?
    При використанні технології High-Definition (HD) плазми та правильному підборі газів на товщинах понад 15 мм можна досягти перпендикулярності та якості поверхні, що наближається до параметрів лазера, але з суттєво меншими витратами на метр різу.

Технічні параметри для перевірки (Checklist для покупця):

  • Максимальна швидкість різання: (м/хв) проти реальної швидкості при збереженні допуску.
  • Повторювана точність позиціонування: (мм) згідно зі стандартом VDI/DGQ 3441.
  • Тип та потужність джерела: (кВт) та його історія (кількість годин під напругою проти годин різання).
  • Робоча площа: (мм) та вантажопідйомність столу при повному завантаженні матеріалом.
  • Сумісність з CAD/CAM: Можливість імпорту DXF/DWG та підтримка Post-processing.