Liczba wyświetleń:20 Autor:Edytuj tę stronę Wysłany: 2024-03-11 Źródło:Ta strona
Pełny elektryczny naciśnij hamulec to rodzaj maszyny stosowanej do gięcia blachy lub materiałów płytowych.Tradycyjne prasy krawędziowe są zazwyczaj hydrauliczne, co oznacza, że wykorzystują płyn hydrauliczny do wytworzenia siły potrzebnej do zgięcia metalu.Jednakże w pełni elektryczna prasa krawędziowa, jak sama nazwa wskazuje, do działania opiera się wyłącznie na energii elektrycznej.
Oto kilka kluczowych cech i zalet w pełni elektrycznych pras krawędziowych:
Elektryczne serwomotory: W pełni elektryczne prasy krawędziowe wykorzystują elektryczne serwomotory do napędzania siłownika (narzędzia do gięcia) w górę i w dół.Silniki te zapewniają precyzyjną kontrolę nad procesem gięcia, pozwalając na dokładne i powtarzalne gięcia.
Efektywność energetyczna: W przeciwieństwie do pras krawędziowych hydraulicznych, które w sposób ciągły zużywają energię w celu utrzymania ciśnienia w układzie hydraulicznym, prasy krawędziowe elektryczne zużywają energię tylko podczas aktywnego zginania materiału.Z biegiem czasu może to skutkować znacznymi oszczędnościami energii.
Wysoka precyzja: Elektryczne serwomotory zapewniają precyzyjną kontrolę nad procesem gięcia, umożliwiając dokładne kąty gięcia i spójne wyniki.Ta precyzja jest szczególnie ważna w zastosowaniach wymagających wąskich tolerancji.
Cicha praca: Elektryczne prasy krawędziowe działają ciszej niż ich hydrauliczne odpowiedniki, ponieważ nie opierają się na hałaśliwych pompach i cylindrach hydraulicznych.
Niższa konserwacja: Elektryczne prasy krawędziowe zazwyczaj mają mniej elementów w porównaniu do hydraulicznych pras krawędziowych, co skutkuje niższymi wymaganiami konserwacyjnymi i krótszymi przestojami.
Przyjazność dla środowiska: Elektryczne prasy krawędziowe nie wykorzystują płynu hydraulicznego, co eliminuje ryzyko wycieków płynu hydraulicznego i zmniejsza wpływ układów hydraulicznych na środowisko.
Elastyczność: Elektryczne prasy krawędziowe można łatwo zaprogramować i dostosować do różnych zadań gięcia, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań i materiałów.
Ogólnie rzecz biorąc, w pełni elektryczne prasy krawędziowe oferują wysoką precyzję, efektywność energetyczną i zmniejszone wymagania konserwacyjne w porównaniu z tradycyjnymi hydraulicznymi prasami krawędziowymi, co czyni je popularnym wyborem w nowoczesnych operacjach gięcia blach.
Elektryczna prasa krawędziowa HARSLE EP-65T charakteryzuje się wysokim przyspieszeniem, hamowaniem i krótkim czasem reakcji serwoelektrycznego układu napędowego.W porównaniu do konwencjonalnych pras krawędziowych można osiągnąć znaczny wzrost wydajności;skrócenie czasów cykli nawet o 30% lub więcej jest rzeczywistością.
W urządzeniu zastosowano zasilacz wrzeciona przenoszący ciśnienie zginania, wytrzymałą śrubę kulową i łożysko, konstrukcję o wyjątkowo długiej żywotności oraz uszczelnioną konstrukcję zabezpieczającą, aby zapewnić, że pył zewnętrzny nie będzie miał wpływu na kluczowe części.Stemple i matryce można dobierać w zależności od różnych przetworzonych produktów, ze specjalnymi obróbkami zapewniającymi długą i trwałą obsługę;dwuosiowy zderzak tylny (X+R) maksymalnie spełnia wszystkie wymagania dotyczące zginania.
Maszyna jest wyposażona w system sterowania DELEM DA53T, który jest niezawodny i mocny, a także prosty w obsłudze, pomagając firmom wydajnie produkować.HARSLE angażuje się w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie precyzyjnego przetwarzania.
NIE. | Przedmiot | Jednostka | 65T2500 |
1 | Siła zginająca | kN | 650 |
2 | Długość gięcia | mm | 2500 |
3 | Odległość kolumn | mm | 2100 |
4 | Głębokość gardła | mm | 410 |
5 | Światło dzienne | mm | 470 |
6 | Wsparcie przednie | ustawić | 1 |
7 | Serwomotor osi Y | kW | 11*2 |
8 | Skok osi Y | mm | 200 |
9 | Skok osi X | mm | 500 |
10 | Skok osi R | mm | 140 |
11 | Skok osi Z1/Z2 | mm | 900 |
12 | Prędkość opadania osi Y | mm/sek | 160 |
13 | Prędkość powrotu osi Y | mm/sek | 165 |
14 | Oś Y Prędkość robocza | mm/sek | 50 |
15 | Prędkość ruchu osi X | mm/sek | 500 |
16 | Prędkość ruchu w osi R | mm/sek | 200 |
17 | Prędkość ruchu osi Z1/Z2 | mm/sek | 1000 |
18 | Dokładność osi Y | mm | ±0,01 |
19 | Dokładność osi X | mm | ±0,02 |
20 | Dokładność osi R | mm | ±0,1 |
21 | Dokładność osi Z1/Z2 | mm | ±0,1 |
22 | Wymiar | 2520*1700*2664 |