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Le conducteur de commande numérique par ordinateur est une façon
efficace de résoudre l'efficacité de estampillage des presses
mécaniques vitesse réduite. Cependant, dans notre pays au cours des
dernières décennies, il restent un grand nombre de mécanique et
même d'alimentation manuelle, et la commande numérique des presses
est toujours relativement petite, mais dans la commande numérique
par ordinateur rapide de presse aujourd'hui, le système doit
toujours améliorer la productivité en transformant les presses
mécaniques ordinaires, tout en épargnant des coûts de la
main-d'oeuvre.
Actuellement, la fréquence de poinçon maximum laissée pour des
presses de poinçon avec des conducteurs de commande numérique par
ordinateur n'est généralement pas plus de 600 battements/minute, et
pour l'estampillage ultra-rapide, la distance d'alimentation n'est
pas plus de 30 millimètres chaque fois. Quand la fréquence de
estampillage dépasse 100 battements/minute, aucune exception n'est
exigée. Conducteur de commande numérique par ordinateur !
1. La flexibilité du système de alimentation de commande numérique
par ordinateur fait la fréquence de poinçon et le changement de la
distance de progrès doit seulement être intuitif et commode par
l'entrée de clavier, et peut être directement changé sans arrêter
la machine !
2. l'estampillage de programmation, utilisant des valeurs positives
et négatives, de sorte que le conducteur de commande numérique par ordinateur pour réaliser l'alimentation bi-directionnelle intégrée, tout en
assurant la précision de l'estampillage, pour réaliser le but
d'améliorer la production !
3. Le conducteur de commande numérique par ordinateur remplace le
mode de transmission mécanique compliqué en même temps, qui résout
commodément le mode compliqué de synchronisation entre le
conducteur et la presse, réalisation plus rapides, plus précis et
plus efficaces !
Spécifications :
Modèle | MAC2-400 | MAC2-500 | MAC2-600 | MAC2-800 | ||
Largeur courante (millimètres) | 50-400 | 50-500 | 50-600 | 50-800 | ||
Épaisseur courante (millimètres) | 0.3~3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | -3,2 | ||
Poids de Max.Coil (kilogramme) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 7000 |
Max.Coil O.D. (millimètre) | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Identification de bobine. (millimètre) | 8 | 8 | 508 | 508 | ||
Longueur d'alimentation (millimètres) | ~500* | ~500* | ~500* | ~500* | ||
Ligne vitesse maximale (m/min) | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 | ||
Nombre de petit pain de travail (morceaux) | 6 supérieurs 5 inférieurs | 6 supérieurs 5 inférieurs | 6 supérieurs 5 inférieurs | 6 supérieurs 5 inférieurs | ||
Nombre de rouleau de départ (ensemble) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Moteur principal (kilowatts) | AC2.9 | AC2.9 | AC4.4 | AC4.4 | ||
Expansion de mandrin | hydraulique | hydraulique | hydraulique | hydraulique | ||
Moteur de bobine (kilowatts) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3,7 |
Puissance (V) | 3 phase 220V/380V/50HZ | |||||
Air de fonctionnement (MPA) | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Représentation de Straigtening :
tock Thicknees (millimètres) | Largeur courante (millimètres) | |||
0,3 | 400 | 500 | 600 | 800 |
0,4 | ||||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1,0 | ||||
1,2 | ||||
1,4 | ||||
1,6 | 470 | 470 | ||
1,8 | 400 | 400 | ||
2,0 | 360 | 360 | ||
2,3 | 300 | 300 | 300 | 300 |
2,5 | 230 | 230 | 230 | 230 |
2,8 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3,2 | 110 | 110 | 110 | 110 |
*1 : (Pneumatique) : L'option en cas d'expansion pneumatique de
mandrin est provi