+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

BCL-1309FX
Bodor
№ рахунку: 241292

Рік випуску: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
Pierce control automation
№ рахунку: 261257

Рік випуску: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
Prima Power
№ рахунку: 221383

Рік випуску: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
MITSUBISHI ELECTRIC
№ рахунку: 231719

Рік випуску: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
NESSAP
№ рахунку: 261204

Рік випуску: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
Microstep
№ рахунку: 251969

Макс. довжина заготовки: 6000 mm
Макс. ширина заготовки: 2000 mm
Макс. товщина матеріалу, що розрізається: mm
Тип різання: Plasma

Vanad Proxima 30/60
Vanad
№ рахунку: 251927

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
AMADA
№ рахунку: 241009

Рік випуску: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
Trumpf
№ рахунку: 261346

Рік випуску: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
Bystronic
№ рахунку: 231355

Рік випуску: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
FomIndustrie
№ рахунку: 251466

Рік випуску:2018
Макс. діаметр матеріалу, що розрізається: 200 mm
Потужність головного двигуна: 2,2 kW
Маса верстата: 170 kg

ROBOCUT Alfa-C600iA
Fanuc
№ рахунку: 261043

Рік випуску: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
BLM Group
№ рахунку: 251295

Рік випуску: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
Trumpf
№ рахунку: 241276

Рік випуску: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
ADIGE S.P.A.
№ рахунку: 261465

Рік випуску: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
Pegas Gonda
№ рахунку: 261329

Рік випуску: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 Gonda
№ рахунку: 251185

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
BAYKAL
№ рахунку: 231984

Рік випуску: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
Fenes
№ рахунку: 241437

Рік випуску: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
Fanuc
№ рахунку: 231666

Рік випуску: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
MAZAK
№ рахунку: 241530

Рік випуску: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
Unknown
№ рахунку: 261290

Рік випуску: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
Trumpf
№ рахунку: 241921

Рік випуску: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
Pierce control automation
№ рахунку: 221453

Рік випуску: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 International
№ рахунку: 261111

Рік випуску: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.