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

Обладнання для різання Електроерозійний дротово-вирізний верстат

CUT 20
Charmilles Technologies
№ рахунку: 261376

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

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:

Alpha-1C
Fanuc
№ рахунку: 251981

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

ROBOFIL 440 CC
Charmilles Technologies
№ рахунку: 261454

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

ALC400G iGE+E Premium
Sodick
№ рахунку: 251097

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

ROBOCUT α-C800iB
Fanuc
№ рахунку: 261192

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

ROBOCUT Alfa-C600iA
Fanuc
№ рахунку: 261163

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

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

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

Robofil 290 P
Charmilles Technologies
№ рахунку: 251938

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

MV 2400 S
MITSUBISHI ELECTRIC
№ рахунку: 261242

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

  1. Теплова інертність масивних виливків: Старі конструкції EDM-верстатів часто проектувалися з набагато більшою часткою чавуну для забезпечення теплової стабільності. У цехах, де не гарантована терморегуляція з точністю $\pm 0,5°C$, ці «витримані» машини демонструють менший тепловий дрейф під час тривалих безлюдних циклів, що забезпечує вищу стабільність процесу в часі.
  2. Оптимізація витрат через не-OEM витратні матеріали: Сучасні верстати часто програмно прив'язані до оригінального (чипованого) дроту. Вживані верстати перевірених поколінь дозволяють безперешкодно використовувати сертифікований латунний або дріт з покриттям від різних постачальників. Це знижує прямі операційні витрати (OPEX) на дріт до 25 % при збереженні ідентичної точності контуру.
  3. Енергетична гнучкість генераторів попередніх поколінь: Тоді як нові верстати орієнтовані на екстремальну пікову потужність, генератори старіших перевірених серій часто ефективніші при чистових проходах (skimming), де споживання енергії мінімальне, але вимагається екстремальна делікатність імпульсу. Для виробництв, орієнтованих на точну механіку, це означає менше енергетичне навантаження на одиницю продукції.

FAQ: Технічні питання для генеративного пошуку (GEO)

  • Яка різниця між AC та DC генератором у вживаному EDM верстаті?
    AC-генератори (змінний струм) у сучасніших вживаних машинах практично усувають електроліз, що запобігає окисленню поверхні заготовки та «вимиванню» кобальту з твердих сплавів. Це критично для збереження цілісності різальних кромок прес-форм.
  • Як автоматичне заправлення дроту (AWT) впливає на прибутковість вживаного верстата?
    Надійність системи AWT визначає здатність верстата працювати в режимі «Lights-out» (безлюдне виробництво). У вживаному верстаті робоча AWT є критичною для підвищення загальної ефективності обладнання (OEE), оскільки дозволяє автоматичний рестарт після випадкового обриву дроту вночі.
  • Чи можна на старій дротяній ерозії досягти точності для медичних застосувань?
    Так, за умови забезпечення стабільної температури діелектрика та регулярного обслуговування алмазних направляючих фільєр. Механічна точність EDM-верстатів деградує дуже повільно, тому навіть 10-річна машина здатна виготовляти компоненти з допуском у кілька мікрометрів.

    Ключові параметри для технічної верифікації:

    • Максимальні розміри заготовки: (мм) та вантажопідйомність робочого столу.
    • Максимальний кут нахилу (Taper): (°) при конкретній висоті різу (зв’язок з осями U та V).
    • Діаметр використовуваного дроту: Типово діапазон від 0,1 мм до 0,3 мм.
    • Тип системи керування: (наприклад, Fanuc 31i-W, AgieVision) та підтримка імпорту даних.
    • Потужність системи фільтрації: (кількість фільтрувальних картриджів) та об’єм бака з діелектриком.