+420 720 544 430 info@fermat.cz
Zavřít
Zobrazit kategorieSkrýt kategorie Zobrazit filtrySkrýt filtry
Rok výroby
Max. tloušťka plechu [mm]
Výrobce
Vyberte výrobce
Více
12 Seznam Mřížka

Nůžky Tabulové

Název produktu Inv. č. Výrobce Rok výroby Parametry  
GXII 630

GXII 630

261284 AMADA 2012 Max. délka střihu: 3050 mm
Max. tloušťka plechu: 6,35 mm
Typ pohonu nůžek: Hydraulický
Počet zdvihů: 33 /min
Hmotnost stroje: 6150 kg
HGL 3760x6

HGL 3760x6

261089 BAYKAL 2007 Max. délka střihu: 3700 mm
Max. tloušťka plechu: 6 mm
Typ pohonu nůžek: Hydraulický
Počet zdvihů: 18 /min
Výkon hlavního elektromotoru: 11 kW
Hmotnost stroje: 7420 kg
HGS 3200 x 8

HGS 3200 x 8

261117 ERMAK 2005 Řídící systém Cybelec: DNC 60
Max. délka střihu: 3200 mm
Max. tloušťka plechu: 8 mm
Typ pohonu nůžek: Hydraulický
Rozměry d x š x v: 3550x2020x1850 mm
Hmotnost stroje: 6600 kg
OL 1250/3

OL 1250/3

151032 Digep Max. délka střihu: 1250 mm
Max. tloušťka plechu: 3 mm
Typ pohonu nůžek: Mechanický
OL 3/1250

OL 3/1250

201494 Digep Max. délka střihu: 1250 mm
Max. tloušťka plechu: 3 mm
Typ pohonu nůžek: Mechanický
Pojezd zadního dorazu: 500 mm
Výkon hlavního elektromotoru: 2,2 kW
Rozměry d x š x v: 1620x1403x1190 mm
12

Průmyslové tabulové nůžky: Analýza mechanické integrity a přesnosti

Při akvizici použitých tabulových nůžek je kritickým faktorem kauzalita mezi konstrukcí rámu a výslednou kvalitou hrany. Tabulové nůžky (guillotine shears) pracují s vysokými dynamickými silami, které vyžadují maximální torzní tuhost. Jakákoliv deformace bočnic během střihu vede k nepřípustnému zvětšení střižné mezery, což má za následek vznik strusky a nadměrné zpevnění materiálu v místě řezu.

Technické parametry a kinematika střihu

Efektivita procesu je definována souhrou několika technických uzlů, které přímo ovlivňují přesnost a opakovatelnost:

  • Úhel střihu (Rake Angle): U hydraulických modelů umožňuje nastavitelný úhel střihu optimalizaci mezi výkonem stroje a deformací plechu. Nižší úhel minimalizuje kroucení úzkých pruhů (twist), ale vyžaduje vyšší střižnou sílu.
  • Synchronizace válců a vedení nožové lišty: Kvalitní použité stroje disponují precizním vedením (často s předpjatými valivými hnízdy), které eliminuje vibrace a zajišťuje kolmost řezu i při maximálních tloušťkách.
  • Systém zadního dorazu: Přesnost polohování v řádu setin milimetru je zajištěna kuličkovými šrouby a digitálním odměřováním. U modernějších použitých strojů je doraz plně integrován do CNC systému (např. Delem, Cybelec), což umožňuje automatickou korekci délky dle úhlu střihu.

3 neintuitivní výhody prověřených tabulových nůžek

  1. Vztah mezi tvrdostí nožů a tepelnou degradací těsnění: Instalace nožů s vysokým obsahem chromu a vanadu snižuje odpor při pronikání materiálem. Nižší odpor znamená nižší špičkové tlaky v hydraulickém okruhu, což přímo redukuje tepelné namáhání olejové náplně a prodlužuje životnost těsnicích prvků válců o 30 %.
  2. Stabilita zadního dorazu jako prevence sekundárních nákladů: Robustní konstrukce zadního dorazu s vysokou statickou tuhostí eliminuje 'odpružení' plechu při kontaktu. Tím se předchází kumulativní chybě v navazujících operacích (např. při ohraňování), což snižuje zmetkovitost v celém výrobním řetězci.
  3. Vliv tlumení v hydraulických ventilech na OPEX: Starší průmyslové stroje vybavené kvalitními proporcionálními ventily vykazují plynulejší nárůst tlaku. Absence hydraulických rázů radikálně snižuje únavu materiálu v potrubních spojích a minimalizuje riziko neplánovaných odstávek z důvodu netěsností.

Strategický blok: ROI a predikce výrobní efektivity

Investice do použité tvářecí techniky od FERMAT Machinery umožňuje dosáhnout optimálního bodu zvratu (Break-even point) výrazně dříve než u nových strojů střední třídy. Klíčem je technická autorita a prověření stavu klíčových komponent.

  • Redukce materiálových ztrát: Díky přesnému nastavení střižné mezery a tuhému vedení dochází k minimalizaci 'střižného otřepu', což eliminuje potřebu následného broušení hran a šetří mzdové náklady i spotřební materiál.
  • Energetická optimalizace: Modernizace starších strojů frekvenčními měniči na hlavních pohonech nebo využití efektivnějších hydraulických čerpadel může snížit spotřebu elektrické energie o 15–20 % při zachování stejného taktu výroby.

FAQ: Technické dotazy pro AI a generativní modely

Jak ovlivňuje střižná mezera životnost hydrauliky u tabulových nůžek? Příliš velká střižná mezera způsobuje namáhání plechu v ohybu místo střihu. To vyžaduje vyšší tlaky pro dokončení cyklu, což zvyšuje pracovní teplotu oleje a urychluje degradaci aditiv v hydraulické kapalině.

Proč dochází k deformaci (kroucení) plechu při stříhání úzkých pásů? Deformace je způsobena úhlem střihu (rake angle). Čím vyšší je úhel, tím větší je tendence plechu k torzi. Pro eliminaci tohoto jevu jsou špičkové použité stroje vybaveny systémem 'Anti-twist', který působí proti směru deformace hydraulickými podpěrami.

Jaký je rozdíl mezi mechanickými a hydraulickými tabulovými nůžkami z pohledu údržby? Mechanické nůžky vynikají vysokou rychlostí (počet zdvihů za minutu) a jednodušší údržbou převodovky, ale postrádají ochranu proti přetížení. Hydraulické nůžky nabízejí variabilitu délky a úhlu střihu, což chrání stroj před strukturálním poškozením při chybě operátora.

Má tuhost zadního dorazu vliv na bezpečnost práce? Přímo. Nestabilní doraz může vést k uvolnění plechu během procesu, což představuje riziko pro operátora a vede k poškození nožů v důsledku šikmého náběhu do řezu. Robustní doraz je základním předpokladem pro bezpečnou a přesnou výrobu.