
Rok výroby:1965
Max. tloušťka plechu: 4 mm
Šířka plechu: 2050 mm
Typ pohonu ohýbačky: Mechanický
Výkon hlavního elektromotoru: 7,5 kW
Rozměry d x š x v: 3150x1500x1600 mm
Hmotnost stroje: 4300 kg

Rok výroby:1999
Max. průměr ohýbané trubky: 42 mm
Tloušťka stěny trubky: 6 mm
Typ pohonu ohýbačky: Hydraulický
Rozměry d x š x v: 4000x650x1150 mm







Rok výroby:2002
Max. průměr ohýbané trubky: 18 mm
Tloušťka stěny trubky: 1 mm
Typ pohonu ohýbačky: Hydraulický
Hmotnost stroje: 3900 kg
Výkon hlavního elektromotoru: 8 kW

Rok výroby:1989
Max. tloušťka plechu: 4,5 mm
Šířka plechu: 2500 mm
Typ pohonu ohýbačky: Hydraulický
Rozměry d x š x v: 3890x2000x2400 mm
Výkon hlavního elektromotoru: 10,07 kW
Hmotnost stroje: 6300 kg







Rok výroby:2015
Max. průměr ohýbané trubky: 76 mm
Tloušťka stěny trubky: 3 mm
Typ pohonu ohýbačky: Hydraulický
Rozměry d x š x v: 8900 x 1200 x 1850 mm
Hmotnost stroje: 4850 kg



Rok výroby:2014
Max. tloušťka plechu: 3 mm
Šířka plechu: 3640 mm
Typ pohonu ohýbačky: Hydraulický
Hmotnost stroje: 26 500 kg
Výkon hlavního elektromotoru: 34 kW



Rok výroby:2019
Max. průměr ohýbané trubky: 76 mm
Tloušťka stěny trubky: 3 mm
Typ pohonu ohýbačky: Hydraulický
Max. délka obrobku: 6000 mm
Výkon hlavního elektromotoru: 7,5 kW
Rozměry d x š x v: 8900x1200x1850 mm












Rok výroby:2020
Max. průměr ohýbané trubky: 76 mm
Tloušťka stěny trubky: 3 mm
Typ pohonu ohýbačky: Hydraulický
Max. délka obrobku: 6000 mm
Výkon hlavního elektromotoru: 7,5 kW
Rozměry d x š x v: 8900x1200x1850 mm











Rok výroby:1994
Max. tloušťka plechu: 2 mm
Šířka plechu: 8200 mm
Typ pohonu ohýbačky: Hydraulický
Rozměry d x š x v: 9400x2000x1600 mm
Hmotnost stroje: 7100 kg




Rok výroby:2011
Max. průměr ohýbané trubky: 65 mm
Tloušťka stěny trubky: 2,2 mm
Typ pohonu ohýbačky: Hydraulický
Hmotnost stroje: 4000 kg
Výkon hlavního elektromotoru: 50 kW
Rozměry d x š x v: 5 100 × 1 200 × 1 500 mm





Rok výroby:2004
Max. průměr ohýbané trubky: 60 mm
Tloušťka stěny trubky: 3,3 mm
Při akvizici použitého ohýbacího stroje je primárním ukazatelem spolehlivosti stav hydraulického okruhu a synchronizace os Y1 a Y2. Moderní CNC systémy (např. řady Delem DA nebo Cybelec ModEva) využívají proporcionální ventilovou techniku, která zajišťuje paralelismus beranu i při excentrickém zatížení. Tento mechanismus přímo ovlivňuje opakovatelnou přesnost úhlu ohybu v tolerancích ±0,3°.
Klíčové parametry pro technický audit:
Investice do použitého stroje značek jako SafanDarley, Trumpf či Amada představuje strategickou cestu k radikálnímu snížení CAPEX (kapitálových výdajů) při zachování průmyslových standardů přesnosti.
Analýza nákladové efektivity:
Jaký je vliv CNC systému na efektivitu ohýbání? CNC systém není pouze rozhraním, ale procesorem, který v reálném čase dopočítává rozvinutou délku polotovaru a korekce odpružení materiálu. Moderní systémy umožňují 2D/3D simulaci ohybové sekvence, čímž eliminují kolize nástroje s obrobkem a snižují zmetkovitost při první kusové výrobě.
Proč sledovat motohodiny v kombinaci s typem výroby? Samotný počet motohodin je zavádějící. Klíčové je, zda stroj pracoval v režimu krátkých cyklů (časté spínání čerpadla) nebo dlouhých ohybů. U použitých ohýbaček je kritické posoudit stav vodících ploch beranu, které nesmí vykazovat známky adhezivního opotřebení.
Jaký má vliv typ upínání nástrojů na ROI? Rychloupínací systémy (např. hydraulické upínání Wila) sice zvyšují pořizovací cenu, ale v malosériové výrobě zkracují časy výměny nástrojů o 70 %. Pro firmy s vysokou variabilitou výroby je toto klíčový parametr pro dosažení rychlé návratnosti investice.