+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  
ALC400G iGE+E Premium

ALC400G iGE+E Premium

251097 Sodick 2023 Переміщення по осі X: 400 mm
Переміщення по осі Y: 300 mm
Переміщення по осі Z: 250 mm
Вісь U: 150 mm
Вісь V: 150 mm
Макс. навантаження на стіл: 500 kg
Sirius Plus 3015

Sirius Plus 3015

232003 LVD 2011 Макс. довжина заготовки: 3050 mm
Макс. ширина заготовки: 1525 mm
Макс. товщина листа: 16 mm
Потужність лазера: 2500 W
Волоконний лазер (Fiber):
Макс. навантаження на стіл: 850 kg
ROBOFIL 440 CC

ROBOFIL 440 CC

261454 Charmilles Technologies 2005 Переміщення по осі X: 550 mm
Переміщення по осі Y: 350 mm
Переміщення по осі Z: 400 mm
Габарити верстата (Д х Ш х В): 2600 x 2810 x 2240 mm
Маса верстата: 2100 kg
Макс. ширина заготовки: 700 mm
RB 630/1660

RB 630/1660

242035 Unknown 2024 Макс. довжина заготовки: 1660 mm
Макс. ширина заготовки: 630 mm
Макс. товщина матеріалу, що розрізається: 20 mm
Тип різання: Plasma
Маса верстата: 7000 kg
Габарити верстата (Д х Ш х В): 6000x4000x3000 mm
Trulaser 3040

Trulaser 3040

251091 Trumpf 2012 Макс. довжина заготовки: 4000 mm
Макс. ширина заготовки: 2000 mm
Макс. товщина листа: 20 mm
Потужність лазера: 3200 W
Волоконний лазер (Fiber):
Габарити верстата (Д х Ш х В): 12000x5300x2200 mm
DCB-S 560

DCB-S 560

261409 Durma Turkey 2015 Макс. діаметр матеріалу, що розрізається: 560 mm
Потужність головного двигуна: 4 kW
Габарити верстата (Д х Ш х В): 3500x1400x2100 mm
Маса верстата: 3000 kg
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.