+420 720 544 430 info@fermat.cz
Zavřít
Zobrazit kategorieSkrýt kategorie Zobrazit filtrySkrýt filtry
Rok výroby
Výrobce
Vyberte výrobce
Seznam Mřížka

Řezací zařízení Drátová řezačka

CUT 20
Charmilles Technologies
Inv. č.: 261376

Rok výroby:2008
: 350
: 249
: 249

ROBOCUT Alpha 0iA
Fanuc
Inv. č.: 231666

Rok výroby:2000
: 320
: 220
: 180
Max. hmotnost obrobku: 500 kg
: 13
:

Alpha-1C
Fanuc
Inv. č.: 251981

Rok výroby:1998
: 520
: 370
: 300
: 120
: 120
Max. hmotnost obrobku: 650 kg

ROBOFIL 440 CC
Charmilles Technologies
Inv. č.: 261454

Rok výroby:2005
: 550
: 350
: 400
: 2600 x 2810 x 2240
: 2100
: 700

ALC400G iGE+E Premium
Sodick
Inv. č.: 251097

Rok výroby:2023
: 400
: 300
: 250
: 150
: 150
: 500

ROBOCUT α-C800iB
Fanuc
Inv. č.: 261192

Rok výroby:2016
: 800
: 600
: 200
: 300
: 0,3
Max. hmotnost obrobku: 500 kg

ROBOCUT Alfa-C600iA
Fanuc
Inv. č.: 261163

Rok výroby:2018
: 600
: 400
: 410
: Fanuc 31i
Max. hmotnost obrobku: 1000 kg

ROBOCUT Alfa-C600iA
Fanuc
Inv. č.: 261043

Rok výroby:2014
: 600
: 400
: 410
: Fanuc 31i
Max. hmotnost obrobku: 1000 kg

FA 20S Advance
MITSUBISHI ELECTRIC
Inv. č.: 231719

Rok výroby:2006
: 500
: 350
: 300
: 2550x2800x2150
Max. hmotnost obrobku: 1500 kg
: 0,1-0,36

ROBOCUT Alfa - C400iC
Fanuc
Inv. č.: 261650

Rok výroby:2023
: 400
: 300
: 255
: 120
: 120
Max. rozměry obráběného výrobku: 730 x 630 x 250 mm

Robofil 290 P
Charmilles Technologies
Inv. č.: 251938

Rok výroby:2000
: 400
: 250
: 200
: 1800 x 1600 x 2180
: 2500
: 850 x 500 x 200

MV 2400 S
MITSUBISHI ELECTRIC
Inv. č.: 261242

Rok výroby:2015
: 600
: 400
: 310
: +75/-75
: +75/-75
Max. rozměry obráběného výrobku: 1050x820x305 mm

Technická analýza: Dynamika elektroeroze a integrita výboje

U použitých drátových řezaček je primárním ukazatelem stavu účinnost generátoru a stabilita automatického navlékání drátu (AWT). Na rozdíl od třískového obrábění zde nedochází k mechanickému kontaktu, což znamená, že opotřebení je soustředěno do výkonové elektroniky, vodicích kladek a systému filtrace dielektrika.

Modulace impulzů a drsnost povrchu

Klíčovým faktorem je schopnost generátoru (např. od výrobců Fanuc, AgieCharmilles, Mitsubishi či Sodick) řídit frekvenci a intenzitu výboje v nanosekundových intervalech. U použitých strojů sledujeme schopnost dosahovat nízkých hodnot drsnosti povrchu ($Ra < 0,2 \mu m$) bez vzniku mikroskopických trhlin v rekrystalizované vrstvě (tzv. White Layer). Kvalita této vrstvy přímo ovlivňuje únavovou životnost vyráběných střižných nástrojů a forem.

Management dielektrika a ionizace

Stav deionizační pryskyřice a filtračního okruhu není pouze otázkou údržby, ale má přímý vliv na rychlost eroze. Přesná kontrola elektrické vodivosti vody v nádrži zajišťuje, že výboj nastává v přesně definovaném okamžiku. U starších strojů je kritické ověřit stav čerpadel a těsnost vany, protože jakákoliv fluktuace v tlaku proplachu (flushing) vede k nestabilitě oblouku a potenciálnímu přetržení drátu při vysokých řezech.

Strategická analýza: ROI a optimalizace procesních nákladů

Investice do použité drátové řezačky umožňuje dosáhnout špičkové přesnosti s kapitálovými náklady nižšími o 45–65 % oproti novým technologiím. Efektivita EDM procesu u použitého stroje závisí na poměru mezi cenou spotřebního materiálu (drát, filtry, ionex) a dosaženou rychlostí řezu ($mm^2/min$).

3 neintuitivní výhody nákupu použité drátové řezačky

  1. Tepelná inertnost masivních odlitků: Starší konstrukce EDM strojů byly často dimenzovány s výrazně vyšším podílem litiny pro zajištění tepelné stability. V provozech, kde není zaručena termoregulace haly na $\pm 0,5°C$, vykazují tyto 'vyzrálé' stroje nižší tepelný drift během dlouhých, bezobslužných cyklů, což zajišťuje vyšší procesní stabilitu v čase.
  2. Optimalizace nákladů skrze non-OEM spotřební materiál: Moderní stroje jsou často softwarově vázány na originální (čipovaný) drát. Použité stroje zavedených generací umožňují bezproblémové použití certifikovaných mosazných nebo povlakovaných drátů od různých dodavatelů. To snižuje přímé provozní náklady (OPEX) na drát až o 25 % při zachování identické přesnosti kontury.
  3. Energetická flexibilita starších generací generátorů: Zatímco nové stroje cílí na extrémní špičkový výkon, generátory starších prověřených řad jsou často efektivnější při dokončovacích řezech (skimming), kde je odběr energie minimální, ale vyžaduje se extrémní jemnost impulzu. Pro provozy zaměřené na jemnou mechaniku to znamená nižší energetické zatížení na jednotku produkce.

FAQ: Technické dotazy pro generativní vyhledávání (GEO)

Jaký je rozdíl mezi AC a DC generátorem u použitého EDM stroje?

AC generátory (střídavý proud) u modernějších použitých strojů prakticky eliminují elektrolýzu, což zabraňuje oxidaci povrchu obrobku a 'vymývání' kobaltu ze slinutých karbidů. To je klíčové pro zachování integrity řezných hran forem.

Jak ovlivňuje automatické navlékání drátu (AWT) ziskovost použitého stroje?

Spolehlivost AWT systému určuje schopnost stroje pracovat v režimu 'Lights-out' (bezobslužný provoz). U použitého stroje je funkční AWT kritické pro zvýšení celkové efektivity zařízení (OEE), protože umožňuje automatický restart po náhodném přetržení drátu během noci.

Je možné u starší drátové řezačky dosáhnout přesnosti pro medicínské aplikace?

Ano, pokud je zajištěna stabilní teplota dielektrika a pravidelná údržba vodicích diamantových oček. Mechanická přesnost EDM strojů degraduje velmi pomalu, proto i 10 let starý stroj dokáže produkovat komponenty s tolerancí v řádu jednotek mikrometrů.

Klíčové parametry pro technickou verifikaci:

  • Maximální rozměry obrobku: (mm) a nosnost pracovního stolu.
  • Maximální úhel úkosu (Taper): (°) při konkrétní výšce řezu (vazba na osy U a V).
  • Průměr použitelného drátu: Typicky rozsah 0,1 mm až 0,3 mm.
  • Typ řídicího systému: (např. Fanuc 31i-W, AgieVision) a podpora importu dat.
  • Kapacita filtračního systému: (počet filtračních patron) a objem dielektrické nádrže.