+420 777 363 948 info@fermat.cz
Закрити
Показати категоріїПриховати категорії Показати фільтриПриховати фільтри
Рік випуску
Макс. товщина листа [mm]
Ширина аркуша [mm]
Кількість згинальних роликів [шт.]
Виробник
Виберіть виробника
Список Сітка

Вальцювальний верстат (вальці) Листовий

Назва продукту № рахунку Виробник Рік випуску Параметри  
GRIRO G30

GRIRO G30

251953 GRIRO Макс. товщина листа: 30 mm
Ширина листа: 3000 mm
Кількість згинальних циліндрів: 3
Тип приводу: electro-mechanical
Потужність головного двигуна: 90 kW
Маса верстата: 38000 kg
B3 3128

B3 3128

251332 Biko 2008 Макс. товщина листа: 15 mm
Ширина листа: 3000 mm
Кількість згинальних циліндрів: 3
Тип приводу: Hydraulický
Діаметр згинальних роликів: 285/265 mm
Потужність головного двигуна: 15 kW
MCA 4234

MCA 4234

261030 DAVI 2019 Макс. товщина листа: 14 mm
Ширина листа: 4200 mm
Кількість згинальних циліндрів: 4
Тип приводу: Hydraulický
Діаметр верхнього ролика: 340 mm
Діаметр нижнього ролика: 310 mm
4R HS 30-170

4R HS 30-170

261583 Sahinler 2022 Макс. товщина листа: 5 mm
Ширина листа: 3050 mm
Кількість згинальних циліндрів: 4
Тип приводу: Hydraulický
Діаметр верхнього ролика: 180 mm
Діаметр бічних циліндрів: 150 mm
IB 2220

IB 2220

251944 Stanko Russia Макс. товщина листа: 10 mm
Ширина листа: 2000 mm
Кількість згинальних циліндрів: 3
Тип приводу: Mechanický
Габарити верстата (Д х Ш х В): 3940 x 1250 x 1310 mm
Маса верстата: 5850 kg
RBM 4 HMS PRO 3050-150

RBM 4 HMS PRO 3050-150

261032 Metallkraft 2022 Макс. товщина листа: 15 mm
Ширина листа: 3050 mm
Кількість згинальних циліндрів: 4
Тип приводу: Hydraulický
Діаметр верхнього ролика: 300 mm
Діаметр бічних циліндрів: 250 mm
XZCT 3000/16

XZCT 3000/16

211029 Stroje a zariadenia Piesok s.r.o. 1992 Макс. товщина листа: 22/16 mm
Ширина листа: 3000 mm
Кількість згинальних циліндрів: 3
Тип приводу: Hydraulický
Діаметр верхнього ролика: 420 mm
Діаметр нижнього ролика: 405 mm

Технічний блок: Кінематика та механіка процесу формування

У вживаних вальців для листового металу (особливо в 3-валковому та 4-валковому виконанні) ключовим параметром є визначення притискної сили та її вплив на межу текучості матеріалу ($R_e$). Якість результату визначається не лише потужністю двигуна, а й жорсткістю встановлення валків та здатністю усувати прогин при максимальному навантаженні.

  • Гідравлічна синхронізація та паралелізм: Сучасні вживані машини використовують цифрову синхронізацію положення бічних валків. Ця система компенсує нерівномірний опір матеріалу, запобігаючи виникненню небажаного ефекту конусності на довгих циліндричних поверхнях.
  • Крутний момент та планетарні редуктори: Приводні одиниці, безпосередньо інтегровані на валах валків, мінімізують механічні втрати в трансмісії. Для вживаних машин критичною є оцінка стану зубчастих передач та герметичності гідравлічних двигунів для підтримки постійної окружної швидкості.
  • Матеріальна сумісність: Потужність вальців падає з другою потужністю товщини листа. При купівлі вживаного верстата ми аналізуємо товщину вальцювання та підгину відносно актуальної міцності сучасних високоміцних сталей (наприклад, S700MC), які потребують на 40 % вищої енергії деформації, ніж стандартні конструкційні сталі.
  • NC/CNC керування: Інтеграція систем керування дозволяє точне керування положенням валків по осях X та Y, що є необхідним для виробництва еліптичних форм без необхідності ручного вимірювання шаблонами.

Стратегічний блок: ROI та інтеграція у виробничий ланцюг

Інвестиція у вживані вальці для листу з портфоліо Fermat Machinery є прагматичним рішенням для розширення виробничих потужностей з негайним впливом на EBITDA.

  • Редукція CAPEX та cashflow: Придбання перевіреного верстата потребує на 50–70 % нижчих початкових інвестицій порівняно з новим обладнанням, що дозволяє швидше розподіляти капітал на купівлю матеріалу або автоматизацію зварювання.
  • Негайна доступність (Lead Time): У той час як для нових важких машин терміни поставки перевищують 12 місяців, вживані верстати доступні для відвантаження та встановлення протягом тижнів, що дозволяє миттєво реагувати на виграні тендери.
  • Експлуатаційна адаптивність: Старі надійні машини часто конструктивно перерозмірені, що дозволяє їх легкий ретрофіт та оснащення сучасними сенсорними наборами для моніторингу вібрацій та температури підшипників.

3 неінтуїтивні переваги вживаних вальців

  1. Теплова та структурна стабільність виливків: У машин, виготовлених 10 і більше років тому, відбулося природне зняття внутрішніх напружень у рамі та валках. Ця «зрілість» матеріалу означає, що конструкція при високому навантаженні та нагріванні гідравлічної оливи поводиться передбачуваніше, ніж у зовсім нових «сирих» зварних конструкцій.
  2. Вплив мікровібрацій на термін служби інструментів: Надійні конструкції вживаних машин демонструють вищу здатність гасіння мікровібрацій, що виникають при вальцюванні листів з нерівномірною поверхнею (окалина, корозія). Зниження цих вібрацій береже підшипники машини та знижує OPEX, пов’язаний із незапланованими простоями.
  3. Простіше сервісне обслуговування (стандартизація): Старі покоління машин використовують стандартизовані гідравлічні елементи (Rexroth, Parker) та електрокомпоненти (Siemens), які доступні в глобальних дистриб'юторських мережах, завдяки чому зникає залежність від дорогих та унікальних запасних частин виробника.

FAQ: Спеціалізовані питання щодо технології вальцювання

Яка різниця між потужністю вальцювання та потужністю підгину?

Підгин потребує затискання листа між валками, щоб мінімізувати прямий кінець на краях. У більшості машин потужність підгину на 20–30 % нижча за номінальну потужність вальцювання, оскільки вона потребує вищого питомого тиску на кромці матеріалу.

Чому у вальців для листу виникає проковзування матеріалу?

Проковзування є наслідком недостатньої адгезії між валком і листом, часто спричинене зносом індукційного загартування поверхні валків або неправильним налаштуванням тиску. У вживаних машин ми перевіряємо стан насічки або прогумування центрального валка, яке усуває проковзування.

Чи можна на вживаних вальцях для листу виготовляти конуси?

Так, якщо верстат обладнаний системою нахилу бічних валків. При вальцюванні конусів внутрішня сторона листа рухається повільніше, ніж зовнішня, що потребує специфічної кінематики та використання додаткового упору для конусного вальцювання, щоб не пошкодити раму машини.