Maszyna do cięcia włókien metalowych WATTSAN 1530 TABLECHANGE CABINE
Unique selling proposition
-
System zmiany stołu
-
Kabina ochronna
-
Oprogramowanie Cypcut/Cyptube
-
Struktura ramowa
-
3 lata gwarancji na emiter
Brief of Wycinarka laserowa do metalu WATTSAN 1530 TABLECHANGE CABINE
Maszyna laserowa Wattsan 1530 Tablechange Cabine — szybkość produkcji i bezpieczeństwo
Wycinarka laserowa do metalu WATTSAN 1530 TABLECHANGE CABINE wyposażona jest w automatyczny stół wymienny oraz kabinę ochronną dla operatora, co stwarza bezpieczne środowisko pracy przy dużej prędkości roboczej.
Maszyna służy do obróbki stali nierdzewnej i węglowej, miedzi, aluminium, blachy ocynkowanej i innych metali. Maszyna znajduje zastosowanie w przemyśle maszynowym, lotniczym, reklamowym, przy produkcji wind i lokomotyw, przy produkcji osprzętu elektrycznego i części zamiennych.
Stół wymienny sprawia, że proces cięcia jest bardziej wydajny: podczas cięcia przedmiotu operator może zmienić arkusze na innym stole. Taka konfiguracja produkcji pozwala uniknąć przestojów i maksymalnie efektywnie wykorzystać czas.
Za pracę maszyny odpowiada system sterowania Cypcut. Serwomotory przesuwają portal wzdłuż osi X, Y i Z. Maszyna jest wyposażona w odporne na zużycie prowadnice. W zestawie zasilającym znajduje się również chłodnica przemysłowa zapewniająca terminowe chłodzenie mechanizmów.
Dostosuj proces cięcia do swojej produkcji
Oprogramowanie CYPCUT ma proste sterowanie zorientowane na użytkownika. Zaimplementowane funkcje znacznie upraszczają i optymalizują proces cięcia.
Przecinarki do metalu firmy Wattsan — zapomnij o naprawach i przestojach
-
Kabina ochronna
Moduł z kabiną przeznaczony jest do ochrony przed promieniowaniem odbitym oraz iskrami podczas cięcia. Kabinę można zainstalować na dowolnej przecinarce do metalu firmy Wattsan. A zgodnie z przepisami bezpieczeństwa kabinę należy montować na maszynach o mocy emitera 2000 W lub większej.
-
Wymiana stołów
Wymiana stołu zapewnia ciągłą pracę maszyny bez straty czasu na załadunek i rozładunek produktów. Podczas gdy na jednym stole tnie się blachę, operator zbiera gotowe produkty na drugim stole i przygotowuje następny arkusz. Tym samym tabela wymiany pozwala przyspieszyć proces produkcji o 1,5 raza.
-
Precyzyjny projekt
W procesie projektowania maszyny przeprowadzono różne testy obciążeń statycznych i dynamicznych w celu określenia maksymalnych dopuszczalnych odkształceń stołu i łoża w celu zachowania prawidłowej geometrii konstrukcji. Dzięki wybranej konfiguracji maksymalne obciążenie stołu zwiększa się o 800 kg rozłożonej masy. Pozwala to na obróbkę materiałów o grubości do 15 mm, z dokładnością cięcia 24/7 +-0,01 mm i zapewnia trwałość łoża do 10 lat.
-
Typ ramy do Twoich zadań
Dzięki aluminiowemu portalowi i konstrukcji precyzyjnie obliczonej przez naszych inżynierów, maszyna jest całkowicie ubezpieczona na wypadek odkształceń i awarii. W zależności od Twoich zadań maszyny Wattsan wykorzystują trzy typy portali: portal aluminiowy 3 generacji, lekki portal aluminiowy w standardzie ZL101A i GB/T17 oraz portal aluminiowy z tytanem do pracy z prędkością powyżej 120 m/min.
-
Sztywność i stabilność
Maszyny serii S posiadają spawane łoże z pełnej blachy o przekroju 9-12 mm, co pozwala na cięcie metalu o grubości do 10 mm. Ramy Wattsan mają najnowocześniejszą konstrukcję, której głównym zadaniem jest unikanie wibracji podczas pracy z projektowymi prędkościami i przyspieszeniami. Ramę można zamontować na uchwytach wibracyjnych lub zakotwiczyć na betonowej poduszce o grubości 50 cm.
-
Podwójna ochrona prowadnic
Maszyny Wattsan wyposażone są w specjalne metalowe zabezpieczenie ryflowanej powierzchni maszyny, aby jeszcze bardziej utrzymać czystość prowadnic ślizgowych, oszczędzając czas i pieniądze na wymianę osłony przeciwpyłowej.
-
Rolki ładujące
Kilka łożysk kulkowych na stole roboczym ułatwia załadunek blachy na stół. Rolki można zamontować z przodu, z tyłu lub z boku maszyny, zgodnie z życzeniem. Rolka podnoszona jest nad stół krojczy w taki sposób, aby zapewnić optymalne podawanie. Jedną z najważniejszych zalet tego systemu podawania jest zapobieganie zarysowaniom materiału.
The machine frame is the base
Tabela porównawcza
Carbon steel (Oxygen)
|
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
---|---|---|---|---|
Thickness, mm | Prędkość (m/min) | |||
1 | 10 | 22 | 34 | 42 |
2 | 6,2 | 6,8 | 7,5 | 8,2 |
3 | 3 | 3,6 | 4,4 | 5,5 |
4 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 5 |
5 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 3,6 |
6 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,4 |
8 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 3 |
10 | 0,8 | 1 | 1,6 | 2,4 |
12 | 0,8 | 1,4 | 2 | |
14 | 0,6 | 1 | 1,3 | |
16 | 0,8 | 1,1 | ||
18 | 0,7 | 1 | ||
20 | 0,6 | 0,9 | ||
22 | 0,5 | 0,8 | ||
24 | 0,6 | |||
24 | 0,4 | |||
Stainless steel (Nitrogen)
|
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
Thickness, mm | Prędkość (m/min) | |||
1 | 23,8 | 26,4 | 34 | 41,4 |
2 | 10,8 | 11,9 | 15,4 | 28,6 |
3 | 2,3 | 4,1 | 8,6 | 15,8 |
4 | 1,3 | 2,2 | 5,5 | 9,4 |
5 | 0,7 | 1,2 | 4,3 | 6 |
6 | 1 | 3,1 | 4,7 | |
8 | 2 | 3,3 | ||
10 | 0,8 | 1,3 | ||
12 | 0,5 | 1,3 | ||
14 | 0,8 | |||
16 | 0,6 | |||
Aluminum (Nitrogen)
|
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
Thickness, mm | Prędkość (m/min) | |||
1 | 8,4 | 16 | 34 | 42 |
2 | 3,4 | 6,6 | 15 | 25,5 |
3 | 1,4 | 3,8 | 7,6 | 14,6 |
4 | 1,4 | 4 | 5,8 | |
5 | 3,3 | 4,9 | ||
6 | 2,1 | 4,1 | ||
8 | 0,9 | 2 | ||
10 | 0,6 | 1,7 | ||
12 | 0,8 | |||
14 | 0,6 | |||
16 | 0,5 | |||
Copper (Nitrogen)
|
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
Thickness, mm | Prędkość (m/min) | |||
1 | 8 | 12 | 22 | 32 |
2 | 3,2 | 4 | 8 | 12 |
3 | 1 | 2,2 | 5,2 | 6,4 |
4 | 1,4 | 4 | 5,4 | |
5 | 1,8 | 3,2 | ||
6 | 1,4 | 2,2 | ||
8 | 0,6 | 1,2 | ||
10 | 0,6 | |||
12 | 0,4 | |||
Mosiądz (Nitgoren)
|
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
Thickness, mm | Prędkość (m/min) | |||
1 | 7 | 10 | 22 | 35 |
2 | 2 | 4 | 12 | 20 |
3 | 0,5 | 1,8 | 5 | 12 |
4 | 1 | 3 | 9 | |
5 | 2 | 6,5 | ||
6 | 1,3 | 3,8 | ||
8 | 0,6 | 1,8 | ||
10 | 1 | |||
12 | 0,7 |
Gwarantujemy najnowocześniejszy sprzęt i sprawdzoną dokładność
Procedura zakupu
-
Wybór sprzętu
Pomagamy w doborze maszyny dopasowanej do Twoich potrzeb
-
Wysłanie faktury
Uzgadniamy komplet maszyn i przesłanie faktury z ostatecznym kosztem sprzętu.
-
Płatność
W całości, jeśli maszyna jest na magazynie. 50% z góry 50% przy dostawie, jeśli maszyna nie jest na stanie.
-
Sprawdzamy maszynę
Trzyetapowa kontrola jakości: w fabryce Wattsan, w naszym magazynie w Holandii, przed dostawą.
-
Dostawa lub odbiór
Firma transportowa lub Ty odbierasz maszynę z naszego magazynu.
-
Uruchomienie sprzętu
Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc, gdy tylko będziesz potrzebować wsparcia.
Głowica laserowa do Twoich zadań
Przecinarki do metalu Wattsan wyposażone są w głowice laserowe popularnych producentów takich jak Raytools, BOCI i Precitec.
Doświadczenia entuzjastycznych blogerów
Charakterystyka techniczna
Zadawać pytania
-
Do cięcia metalu najlepiej nadaje się laser światłowodowy, ale do tego celu może również nadawać się specjalnie wyposażony laser CO2 z tubą laserową o dużej mocy. Należy jednak pamiętać, że grubość metalu do cięcia laserem CO2 jest ograniczona do 1,5 mm, podczas gdy laserem światłowodowym można ciąć do 25 mm.
-
Koszt godziny cięcia laserem zależy nie tylko od mocy maszyny laserowej i szybkości jej działania, ale także od szeregu innych czynników, takich jak: umiejętności zawodowe operatora maszyny, koszt wynajmu hali produkcyjnej, koszt i zużycie energii elektrycznej, koszt samego materiału, ilość złomu i przestojów maszyny i wiele innych. Aby jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje godzina cięcia laserem, należy wziąć pod uwagę wszystkie te parametry.
-
Na powierzchnię metalu przykładana jest skupiona wiązka lasera, w wyniku czego ulega on stopieniu, stopiony materiał jest wydmuchiwany ze strefy cięcia za pomocą gazu pomocniczego.
-
Moc emitera laserowego zależy od grubości obrabianego materiału i pożądanej prędkości obróbki. Na przykład emiter o mocy 1 kW będzie ciąć stal nierdzewną o grubości 1 mm z prędkością 13 m/min, a emiter o mocy 3 kW będzie ciąć ten sam materiał z prędkością około 35 m/min.
Tutaj wszystko zależy od budżetu i celowości wykorzystania maksymalnej możliwej pojemności. Chociaż można powiedzieć, że w dzisiejszych konkurencyjnych realiach nie ma sensu kupować maszyny laserowej o mocy mniejszej niż 1 kW.