Prasa krawędziowa serii PHB 180 włoskiej firmy OMAG
|
Sterowanie numeryczne DNC
Sterowanie numeryczne model SINTESI jest standardowym wyposażeniem pras krawędziowych serii PHB.
Całkowicie zaprojektowane i zbudowane w firmie OMAG, SINTESI nie jest sterowaniem graficznym, z maksymalną ilością 4 osi cyfrowych (Y1, Y2, X, R) i jedną analogową (P). Kiedy potrzebne są więcej niż 4 osie i system graficzny, wtedy prasa może zostać wyposażona w sterowanie CYBELEC lub ESA.
|
|
Sterowanie numeryczne model SINTESI
SINTESI jest całkowicie zaprojektowane i zbudowane w firmie OMAG. To sterowanie może kontrolować od 2 do 4 osi cyfrowych (Y1, Y2, X, R) i jedną analogową (P).
Główne cechy to:
· Wyświetlacz LCD z 4 liniami z 20 znakami w linii
· Bezpośredni dialog pomiędzy operatorem i sterowaniem
· Programowanie i przechowywanie do 30 charakterystyk dolnego i górnego narzędzia:
· Pojedyncze lub podwójne zbliżanie (odzyskiwanie czyszczące)
· System antykolizyjny sterowany przez oprogramowanie
· Magazynowanie pozycji osi na wypadek krótkiego braku zasilania
· Dynamiczne menu
· Bezpośrednie programowanie kąt gięcia po wczytaniu danych długości, grubości i wytrzymałości giętej blachy i danych geometrycznych używanych narzędzi:
· Strona menu z dostępem do wszystkich stron
· Automatyczne obliczanie siły nacisku
· Stała pamięć do 300 kroków
· Powiadamianie o błędach i kontrola wprowadzonych przez operatora danych
· Możliwość podwójnego połączenia z komputerem PC IBM lub kompatybilnym dla programowania na komputerze PC.
|
|
Zderzak
Wszystkie prasy krawędziowe serii PHB mogą być wyposażone w rozszerzona wersję zderzaka.
Występują następujące osie zderzaka:
Oś X : Poziome przesuw zderzaka
Oś R : pionowy przesuw zderzaka
Oś Z : ruchome ramiona na belce zderzaka
Możliwe są następujące wersje zderzaka:
Typ SN/SNG
Napędzany zderzak ze szlifowanymi śrubami kulowymi i nastawna belka w poziomym jak i pionowym kierunku pozwala na idealne wyrównanie do osi i realizację planu gięcia. Sterowanie NC.
- oś X: sterowane przez NC serwomotor C.C., dokładność +/- 0,1 mm, prędkość 175 mm/s, przesuw 650 mm.
- oś R: sterowane przez NC serwomotor C.C., dokładność +/- 0,1 mm, prędkość 50 mm/s, przesuw 150 mm.
- oś Z: ręczna regulacja.
Typ SNX12R/SNGX12R
Napędzany zderzak ze szlifowanymi śrubami kulowymi i nastawna belka w poziomym jak i pionowym kierunku pozwala na idealne wyrównanie do osi i realizację planu gięcia. Sterowanie NC.
- oś X12: sterowane przez NC serwomotor C.C., dokładność +/- 0,1 mm, prędkość 175 mm/s, przesuw 650 mm.
- oś R: sterowane przez NC serwomotor C.C., dokładność +/- 0,1 mm, prędkość 50 mm/s, przesuw 150 mm
- Z axis: manual adjustment.
Typ SNZ12/SNGZ12
Napędzany zderzak ze szlifowanymi śrubami kulowymi i nastawna belka w poziomym jak i pionowym kierunku pozwala na idealne wyrównanie do osi i realizację planu gięcia. Sterowanie NC.
- oś X: sterowane przez NC serwomotor C.C., dokładność +/- 0,1 mm, prędkość 175 mm/s, przesuw 650 mm.
- oś R: sterowane przez NC serwomotor C.C., dokładność +/- 0,1 mm, prędkość 50 mm/s, przesuw 150 mm.
- oś Z12: sterowane przez NC serwomotor C.C., dokładność +/- 0,1 mm, prędkość 1700 mm/s.
Typ SNX12RZ12/SNGX12RZ12
Napędzany zderzak ze szlifowanymi śrubami kulowymi i nastawna belka w poziomym jak i pionowym kierunku pozwala na idealne wyrównanie do osi i realizację planu gięcia. Sterowanie NC.
- oś X12: sterowane przez NC serwomotor C.C., dokładność +/- 0,1 mm, prędkość 175 mm/s, przesuw 650 mm.
- oś R: sterowane przez NC serwomotor C.C., dokładność +/- 0,1 mm, prędkość 50 mm/s, przesuw 150 mm.
- oś Z12: przez NC serwomotor C.C., dokładność +/- 0,1 mm, prędkość 500 mm/s.
Typ SNSX12R12Z12
Napędzany zderzak ze szlifowanymi śrubami kulowymi i nastawna belka w poziomym jak i pionowym kierunku pozwala na idealne wyrównanie do osi i realizację planu gięcia. Sterowanie NC.
- oś X12: sterowane przez NC serwomotor C.C., dokładność +/- 0,1 mm, prędkość 420 mm/s, przesuw 750 mm.
- oś R12: sterowane przez NC serwomotor C.C., dokładność +/- 0,1 mm, prędkość 140 mm/s, przesuw 200mm.
- oś Z12: NC sterowane przez NC serwomotor C.C., dokładność +/- 0,1 mm, prędkość 1800 mm/s.
|
|
Wysięg
Prasy krawędziowe serii PHB 600-3000 kN może być poszerzona do 500 mm zamiast standardowego.
|
|
Hydrauliczny system kompensacji ugięcia belki
Prasy krawędziowe serii PHB mogą być wyposażone w hydrauliczny system kompensacji ugięcia belki sterowany przez DNC. To urządzenie pozwala kompensować ugięcie zarówno łoża jak i stołu. Prawidłowe użycie tego systemu może zredukować błąd gięcia spowodowany zużyciem narzędzia jak i ugięciem się zarówno łoża jak i stołu.
Firma OMAG sugeruje użycie tego systemu w prasach krawędziowych o naciskach od 4000 do 7500 kN.
|
|
Mechaniczny system kompensacji ugięcia belki
Prasy krawędziowe serii PHB mogą być wyposażone w mechaniczny system kompensacji ugięcia belki sterowany przez DNC. To urządzenie pozwala kompensować ugięcie zarówno łoża jak i stołu. Prawidłowe użycie tego systemu może zredukować błąd gięcia spowodowany zużyciem narzędzia jak i ugięciem się zarówno łoża jak i stołu.
Firma OMAG sugeruje użycie tego systemu w prasach krawędziowych o naciskach od 600 do 3000 kN.
|
|
Urządzenie kompensacji strzałki ugięcia górnego narzędzia
Prasy krawędziowe serii PHB mogą być wyposażone urządzenie kompensacji strzałki ugięcia górnego narzędzia, regulowane ręcznie. Urządzenie to umożliwia zwiększenie dokładności gięcia.
Firma OMAG zaleca używanie tego urządzenia razem z systemem kompensacji ugięcia strzałki dolnej belki, kiedy potrzebna jest duża dokładność zaginania.
|
|
Hydrauliczne mocowanie narzędzia
Prasy krawędziowe serii PHB mogą być wyposażone w hydrauliczne mocowanie górnego narzędzia. System ten sterowany jest z szafy elektrycznej.
Szybka zmiana górnego narzędzia jest możliwe przez przestawienie odpowiedniego przełącznika na panelu sterowania.
Firma OMAG sugeruje użycie tego systemu dla klientów którzy często zmieniają górne narzędzie.
|
|
Oświetlenie obszaru roboczego
Prasy krawędziowe serii PHB mogą być wyposażone w oświetlenie obszaru roboczego. Celem tej opcji jest oświetlenie obszaru pracy operatora.
|
|
Przesuwne ramiona załadowcze
Prasy krawędziowe serii PHB mogą być wyposażone w różne typy przednich ramion:
MA2 Przednie ramię do podtrzymywania arkusza blachy ze skalą milimetrową.
SAM Przednie ramię załadowcze do podtrzymywania arkusza blachy, ręczny wzdłuż przesuw, pionowa regulacja za pomocą pokrętła, ze skalą milimetrową i prowadnicami.
SAM/2 Przednie ramię załadowcze do podtrzymywania arkusza blachy, ręczny wzdłuż przesuw, pionowa regulacja za pomocą pokrętła, ze skalą milimetrową prowadnicami i kulami ślizgowymi
SAMP N° 2 przednie ramiona suportowe poruszane są za pomocą silnika D.C., ręczny wzdłużny przesuw z wielkością na wyświetlaczu, pionowa regulacja za pomocą pokrętła. Metalowa płyta suportu ze szczotką i kołkami mocującymi. Wymiary 350x900 mm z możliwością rozszerzenia do wymiarów 120x1500 mm. Kąt pracy 0-60o.
Kontrolę nad tymi ramionami sprawuje sterowanie numeryczne i dlatego też każda para suportów reprezentowana jest przez dwie osie.
|
|
Alternatywne urządzenia bezpieczeństwa
Prasy krawędziowe serii EPB mogą być zbudowane zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa. Zamiast standardowych urządzeń mogą być zastosowane w tych prasach:
- Laser wielopromieniowy ( 6 promieni ) zamiast sterowania dwuręcznego
- Kurtyna świetlna umieszczona z tyłu maszyny, zamiast tylniej osłony
|
|
Model
|
|
PHB 18026
|
PHB 18036
|
PHB 18056
|
|
Nacisk
|
kN
|
1800
|
1800
|
1800
|
|
Długość gięcia
|
mm
|
3075
|
4100
|
6150
|
|
Odległość pomiędzy cylindrami
|
mm
|
2600
|
3600
|
5600
|
|
Wysięg
|
mm
|
300 / 500
|
300 / 500
|
300 / 500
|
|
Przesuw narzędzia
|
mm
|
200
|
200
|
200
|
|
Odległość pomiędzy narzędziem a stołem
|
mm
|
370
|
370
|
370
|
|
Prędkość zamykania
|
mm/s
|
100
|
100
|
100
|
|
Prędkość robocza
|
mm/s
|
1 - 7
|
1 - 7
|
1 - 7
|
|
Prędkość otwierania
|
mm/s
|
100
|
100
|
100
|
|
Moc silnika głównego
|
kW
|
15
|
15
|
15
|
|
Przybliżona waga
|
Kg
|
11.600 / 13.400
|
14.800 / 16.700
|
23.300 / 25.200
|
|
Długość
|
mm
|
3.450
|
4.450
|
6.450
|
|
Wysokość
|
mm
|
2.700
|
2.800
|
3.200
|
|
Szerokość
|
mm
|
2.100 / 2.250
|
2.100 / 2.250
|
2.100 / 2.250
|