|
Гидравлические листогибочные машины серии SBM 1000-5000 созданы на основе новейших достижений конструкторской мысли.
Они характеризуются:
высокой точностью получаемых размеров
простотой в обслуживании
прочностью конструкции при относительно небольшом весе.
Высокая точность
Использование защищенной патентом гидравлически подвижной кромки гибочной балки исключает эффект "рельефности", характерный для гибки листов различных материалов и различных толщин.
Традиционные листогибы работают с почти намертво закрепленными кромками, что приемлемо только для гибки неизменяемых углов и при постоянных толщинах. В противоположность этому новая гидравлическая система компенсации прогибов гибочной балки позволяет точно гнуть листы любой толщины.
Контролируемое электроникой позиционирование гибочной балки, независимое от толщин и эффекта "пружинения", точно направляет кромку гибочной балки, гарантируя оптимальный результат на всей длине.
Легкость и прочность
Автоматический контроль толщины листового материала упрощает обслуживание: *
Применение в листогибах автоматического контроля толщины листов привело к полному исключению длительных и трудоемких затрат на дополнительные подналадки. Толщина листа автоматически сканируется и гибочная балка подводится в требуемое положение к оси гиба.Поэтому при управлении по дисплею работа на наших листогибах не требует длительного обучения обслуживающего персонала. Оператор может быть легко заменен при полной гарантии отсутствия производственного брака.
Наши листогибочные машины имеют жесткие, прочные каркасы сварной конструкции и отличаются от традиционных листогибов меньшим весом. Использование гидравлики для гибки позволило оптимизировать приложение гибочных усилий.Это оказалось очень эффективным, так как взаимодействие силовых гидроцилиндров, расположенных под гибочной балкой, обеспечивает постоянство параметров гибки по всей длине.
Посмотреть полные характеристики: |
Гидравлический листогиб SBM 1000-5000
Позвоните, чтобы уточнить цену |
![]() Увеличить |
| Информация о продавце |
| Артикул: Ig5521 |
Мнения покупателей:Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение. |
Новинки
|
Станок токарно-винторезный 1Н65-5
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Ротационная 3-валковая гибочная машина KRM
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Профиле-гибочный станок СР 30
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Ножницы гильотинные ручные НГ2000
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Гидравлические гильотины серии SB
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Вертикальный ленточнопильный станок серии KV-50A
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Информация
Контакты
Город: МоскваУлица: Щербаковская, 57/20
Телефон: +7(495) 661-64-34
E-mail: info@stanrus.ru
Производители
Обратите внимание
Универсально - гибочная машина SBS 2020/2,0
Позвоните, чтобы уточнить цену |
|
Механизм гибки листа МГЛ-2500
Позвоните, чтобы уточнить цену |

Стали применяют достаточно широко для изготовления корпусной и крепежно-присоединителыюй частей режущих инструментов, а во многих случаях и их режущей части. Если инструмент работает при низких скоростях резания и не нагревается свыше 200-220 °С, то его можно изготовлять из углеродистой инструментальной стали марок У7А, У8А, У10А, У13А и др. Обычно режущий инструмент для таких слесарных работ, как опиливание, шабрение, рубка, нарезание резьбы (т. е. напильники, шаберы, зубила, метчики, плашки и др.), делается из этих сталей и после термической обработки может иметь высокую твердость (до HRC 64). Закалка (охлаждение) сталей ведется в воде. Однако и в этом случае' ввиду высокой критической скорости закалки эти стали прокаливаются на небольшую глубину, и сердцевина инструмента остается вязкой. Для снятия внутренних напряжений применяют отпуск при температуре 120-150 °С. Химический состав и марки инструментальных углеродистых сталей приведены в ГОСТ 1435-74.
Для повышения тех или иных свойств углеродистых инструментальных сталей в их состав вводят так называемые легирующие элементы, обозначаемые соответствующими буквами в марках стали. Так, никель (Н) после соответствующей термообработки стали сообщает ей тонкую структуру, определяющую высокую пластичность и вязкость, увеличивает прокаливаемость. Марганец (Г) увеличивает прокаливаемость и прочность стали, ускоряет процесс цементации и повышает износостойкость. Хром (X) упрочняет сталь в результате его растворения в железной основе и образования карбидов. Вольфрам (В) повышает твердость путем образования сложных карбидов и сохраняет твердость сплава при отпуске, уменьшает его склонность к росту зерна при нагреве, повышает износостойкость и теплостойкость. Ванадий (Ф) резко уменьшает рост зерна при нагреве, увеличивает устойчивость против снижения твердости при отпуске, улучшает свариваемость, но ухудшает шлифуемость материала. Молибден (М) уменьшает склонность стали к отпускной хрупкости, повышает прокаливаемость, придает повышенную прочность, пластичность и вязкость. Кремний (С) улучшает прокаливаемость стали, снижает ее чувствительность к перегреву, равномернее распределяет карбиды.
Требования к материалам режущих инструментов. Режущая часть (режущий клан) инструментов при работе подвергается истиранию, тепловым воздействиям и силовым нагрузкам, осуществляя непрерывное деформирование срезаемого слоя. Эти очень тяжелые условия работы определяют требования к материалам режущей части. Пригодность подобных материалов определяется их твердостью, теплостойкостью, механической прочностью, износостойкостью, технологичностью и стоимостью.
Понятно, что внедрение одного материалу (клина) в другой (заготовку) возможно лишь при преобладающей твердости первого. Из табл. 1 видно, что алмаз и кубический нитрид бора имеют наиболее высокую твердость, а твердые сплавы и минералокерамика значительно тверже закаленных инструментальных сталей. Твердость большинства конструкционных материалов ниже твердости соответствующего инструмента. Однако под воздействием высокой температуры при резании твердость многих материалов снижается и, в частности, твердость инструмента может оказаться недостаточной для осуществления резания. Свойство материала сохранять необходимую твердость при высокой температуре называется теплостойкостью, которая характеризуется критической температурой. Инструмент с температурой выше критической эффективно работать не будет.
В процессе фрезерования стружка налипает на режущую кромку и препятствует ее работе в следующий момент врезания. При встречном фрезеровании это может привести к заклиниванию стружки между пластиной и заготовкой и, соответственно, к повреждению пластины. Попутное фрезерование позволяет избежать подобных ситуаций. На современных станках с ЧПУ, которые обладают высокой жесткостью, виброустойчивостью и у которых отсутствуют люфты в сопряжении ходовой винт-гайка, применяется в основном попутное фрезерование.
Припуск - слой материала заготовки, который необходимо удалить при обработке. Припуск можно удалить в зависимости от его величины за один или несколько проходов фрезы.
Принято различать черновое и чистовое фрезерование. При черновом фрезеровании обработку производят с максимально допустимыми режимами резания для выборки наибольшего объема материала за минимальное время. При этом, как правило, оставляют небольшой припуск для последующей чистовой обработки. Чистовое фрезерование используется для получения деталей с окончательными размерами и высоким качеством поверхностей.
Суперфинишные станки предназначены для обработки (доводки) поверхностей дорожек качения наружных и внутренних колец подшипников. Доводка выполняется абразивными брусками (суперфиниширование). ЛЗ280Р, ЛЗ281Р, ЛЗ281Ш могут быть использованы как в крупносерийном производстве, так и для обработки мелких партий колец, где требуется частая переналадка.Двухпозиционные станки моделей ЛЗ261 (и на его базе), ЛЗ307, ЛЗ279Р, ЛЗ279Р1, ЛЗ279Ш применяются, в основном, в крупносерийном и массовом производстве.Все станки могут использоваться как в автоматических линиях, так и автономно.Круглошлифовальные станки.В довоенные годы завод освоил производство универсальных круглошлифовальных станков с размерами обработки ? 100 х L500. До конца 60-х годов завод выпускал эту модель станка в азличных модификациях: 312М, 3А12, 3А153, 3А153А.








