


Dwa szyny liniowe i jeden boxway
Wysoka precyzja i wysoka wydajność-Znakomite arcydzieło
Struktura i projektowanie maszyny
Struktura krzyżowa typu kolumnowego: Oś Y przyjmuje konstrukcję cztero-szynową, zapewniającą doskonałą nośność i precyzyjną wydajność obróbki.
Komponenty żeliwne o wysokiej wytrzymałości: Główne części podstawy wykonane są z odlewu z piasku żywicznego i żeliwa o wysokiej wytrzymałości, zapewniając wyjątkową sztywność i długoterminową stabilność precyzji.
System paszowy o wysokiej sztywności
Szyny o dużej sztywności: Osie X/Y wykorzystują szyny liniowe, oferując niskie tarcie i hałas, podczas gdy oś Z wykorzystuje prostokątne szyny hartowane, zdolny do przenoszenia większych sił skrawania z silną odpornością na wibracje.
Wstępnie rozciągnięte śruby kulowe: śruby kulowe są wstępnie rozciągnięte podczas instalacji, co dodatkowo zwiększa dokładność i stabilność transmisji, zapewniając wysoką precyzję obróbki.
System wyważania osi Z
Urządzenie wyważające: Skrzynka wrzeciona z osią Z jest wyposażona w urządzenie wyważające, zapewniające płynny ruch przy dużych prędkościach oraz poprawiające stabilność i dokładność obróbki.
Precyzyjna konstrukcja przeciwwagi: Przeciwwaga jest precyzyjnie dopasowana do ciężaru skrzyni wrzeciona, optymalizując charakterystykę obciążenia silnika napędowego z osią Z, aby uzyskać najlepszą wydajność obróbki.
Wysokowydajny system wrzeciona
Wrzeciono z napędem taśmowym: Maszyna jest standardowo wyposażona w szybkie wrzeciono z napędem paskowym Taikan BT50, o maksymalnej prędkości 6000 obr/min, co znacznie poprawia wydajność cięcia.
Ochrona wrzeciona: Przednia część wrzeciona ma konstrukcję labiryntową i ochronę kurtyny powietrznej, skutecznie zapobiegając przedostawaniu się płynów tnących do łożysk wrzeciona, przedłużając żywotność i zmniejszając koszty konserwacji.
System chłodzenia w stałej temperaturze: wrzeciono jest wyposażone w centralny nadmuch powietrza i automatyczny system chłodzenia wodą, utrzymując stabilną temperaturę i zmniejszając odkształcenia termiczne, zapewniając trwałą, precyzyjną obróbkę.
Przykład przedmiotu obrabianego 1
Przykład obrabianego przedmiotu 2
Przedmiot | Jednostka | T-1375L | Uwagi | ||
Podróże | Podróż stołu (oś X) | Mm | 1350 | ||
Podróż siodła (oś Y) | Mm | 750 | |||
Przesunięcie główki (oś Z) | Mm | 750 | |||
Odległość od nosa wrzeciona do powierzchni stołu | Mm | 120 ~ 870 | |||
Odległość od środka wrzeciona do powierzchni prowadzącej kolumny | Mm | 810 | |||
Stół | Rozmiar stołu | Mm | 1500*750 | ||
Maks. obciążenie (nawet nośne) | Kg | 1300 | |||
T-slot (liczba gniazd-szerokość slotu * odstępy) | Mm | 5-18*150 | |||
Wrzeciono | Moc silnika (znamionowa/krótki czas) | KW | 15/18.5 | ||
Moment obrotowy silnika (znamionowy/krótki czas) | N.m | 143/191 | |||
Zakres prędkości | R/min | 50 ~ 6000 (pas) | |||
Średnica wrzeciona | Mm | Φ190 | |||
Stożek wrzeciona | / | BT50 | |||
Specyfikacje Rivet | / | P50T-I(MAS403) | |||
Prędkość | Zakres prędkości posuwu cięcia | Mm/min | 24 | ||
Szybka prędkość obrotu osi X/Y/Z | M/min | 15 | |||
Magazyn narzędzi | Pojemność narzędzia | Mm | 300 | ||
Maks. waga narzędzia | Mm | Φ105/Φ210 | |||
Maks. długość narzędzia | Pcs | 1-10000 | |||
Maks. średnica narzędzia (pełna/sąsiednia pusta) | Kg | 24/24/15 | |||
Dokładność | Dokładność pozycjonowania (X/Y/Z) | Mm | 0,015 | GB/T18400.4 (pełna podróż) | |
Powtarzalność (X/Y/Z) | Mm | 0,008 | |||
Inne | Przeciwwaga osi Z | Przeciwwaga | |||
System CNC | / | FANUC 0i-MF Plus | Źródło powietrza | Przepływ | L/min | 280(ANR) |
Ciśnienie powietrza | MPa | 0,6 ~ 0,8 | |||
Pojemność sprzętu | KVA | 35 | |||
Pojemność zbiornika płynu chłodzącego | L | 400 | |||
Rozmiar maszyny | Mm | 5050 × 3680 × 3550 | Z pedałem przenośnika wiórów | ||
Waga (ok.) | Kg | 11200 |
Informacje na tej stronie są tylko w celach informacyjnych. Specyfikacje i szczegóły mogą ulec zmianie z powodu aktualizacji produktu lub ulepszeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
Mitsubishi
FANUC
Siemens
Taikan
May 28 2025
May 26 2025