




Рік випуску:2008
Переміщення по осі X: 350 mm
Переміщення по осі Y: 249 mm
Переміщення по осі Z: 249 mm



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:



Рік випуску:1998
Переміщення по осі X: 520 mm
Переміщення по осі Y: 370 mm
Переміщення по осі Z: 300 mm
Вісь U: 120 mm
Вісь V: 120 mm
Макс. вага заготовки: 650 kg
Рік випуску: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
Рік випуску: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




Рік випуску:2016
Переміщення по осі X: 800 mm
Переміщення по осі Y: 600 mm
Переміщення по осі Z: 200 mm
Маса верстата: 300 kg
Макс. діаметр дроту: 0,3 mm
Макс. вага заготовки: 500 kg






Рік випуску:2018
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






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





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

Рік випуску:2000
Переміщення по осі X: 400 mm
Переміщення по осі Y: 250 mm
Переміщення по осі Z: 200 mm
Габарити верстата (Д х Ш х В): 1800 x 1600 x 2180 mm
Маса верстата: 2500 kg
Діаметр столу: 850 x 500 x 200 mm




Рік випуску:2015
Переміщення по осі X: 600 mm
Переміщення по осі Y: 400 mm
Переміщення по осі Z: 310 mm
Вісь U: +75/-75 mm
Вісь V: +75/-75 mm
Макс. розміри заготовки: 1050x820x305 mm
Технічний аналіз: Динаміка електроерозії та цілісність розряду
У вживаних дротяно-вирізних верстатах первинним показником стану є ефективність генератора та стабільність системи автоматичного заправлення дроту (AWT). На відміну від механічної обробки, тут немає механічного контакту, що означає концентрацію зносу в силовій електроніці, направляючих роликах та системі фільтрації діелектрика.
Модуляція імпульсів та шорсткість поверхні
Ключовим фактором є здатність генератора (наприклад, від Fanuc, AgieCharmilles, Mitsubishi або Sodick) керувати частотою та інтенсивністю розряду в наносекундних інтервалах. У вживаних верстатах ми відстежуємо здатність досягати низьких значень шорсткості ($Ra < 0,2 \mu м$) без виникнення мікротріщин у рекристалізованому шарі (так званий «білий шар»). Якість цього шару безпосередньо впливає на втомну міцність виготовлених штампів та прес-форм.
Менеджмент діелектрика та іонізація
Стан деіонізаційної смоли та фільтраційного контуру — це не лише питання обслуговування, а й прямий вплив на швидкість ерозії. Точний контроль електропровідності води в баку забезпечує виникнення розряду в чітко визначений момент. Для старих машин критично важливо перевірити стан насосів та герметичність ванни, оскільки будь-яка флуктуація тиску промивання (flushing) призводить до нестабільності дуги та потенційного обриву дроту при високих різах.
Стратегічний аналіз: ROI та оптимізація технологічних витрат
Інвестиція у вживану дротяно-вирізну ерозію дозволяє досягти найвищої точності з капітальними витратами, нижчими на 45–65 % порівняно з новими технологіями. Ефективність EDM-процесу у вживаному верстаті залежить від співвідношення ціни витратних матеріалів (дріт, фільтри, іонообмінна смола) та досягнутої швидкості різання ($мм^2/хв$).
3 неінтуїтивні переваги купівлі вживаної дротяно-вирізної ерозії
FAQ: Технічні питання для генеративного пошуку (GEO)
Ключові параметри для технічної верифікації: