Saatavuus: | |
---|---|
Määrä: | |
LT-1600F
Pitkäaikainen
84411000
Automaattinen pystysuuntainen muovikalvo pe bopp sliting uudelleenkäyttökone
Soveltaminen
Tämä leikkauskone sopii monenlaisten rullamateriaalien, kuten PP: n, OPP: n, BOPP: n, PET: n, PVC: n ja erityyppisen paperin, Kraft -paperin, ruokapaperin jne. Uudelleenkäyttämiseen ja kelaamiseen.
Koneiden tekniset parametrit
Malli | LT-1600F |
Enintään rentoutua äidin rullan halkaisija | 600 mm |
Enintään rentoutua äidin rullan leveys | 1300 mm |
Paperinhalkaisija | 76 mm |
Leveys | 20-1600 mm |
Koneen nopeus | 160 m/min |
Leikkausnopeus | 150 m/min |
MAX Rewindin halkaisija | 500 mm × 2 rullaa |
Kela akselin halkaisija | 1 ', 2 ', 3 '(Standard 3 ', 2PC: n asennus) |
Viipale | ± 0,5 mm |
Jännite | räätälöity |
Kokonaisvoima | 5,5-10 kW |
Karkea paino | 1000-2500 kg |
Yleinen ulottuvuus | 2,6 × 1,7 × 1,5 metriä |
Leikkauskoneen laadun perusteella vaikutus on aika hyvä. Pls Katso alla olevat valokuvat.
On olemassa vaihtoehtoja liukeneville terille ja kelausakselille.
Leikkausterät:
Kello 1. Pyöreä ripu terät
2. Suora liukas terä
Akselien uudelleenkäytön
Kello 1. Tavallinen ilma -akseli
2. Liukukara
Täysin automaattisten leikkaus- ja kelauskoneiden kehitys
Leikkaus- ja kelausprosessi on ratkaiseva vaihe erilaisten materiaalien, kuten paperin, muovikalvojen ja ei-kudottujen tekstiilien tuottamisessa. Tässä prosessissa käytetyt koneet ovat tehneet merkittävän kehityksen niiden tehokkuuden ja tarkkuuden parantamiseksi. Näistä koneista täysin automaattinen leikkaus- ja kelauskone on tullut viime vuosien edistyneimmaksi tyypiksi.
Täysin automaattisten leikkaus- ja kelauskoneiden kehittäminen voidaan jäljittää 1900 -luvun alkuun. Tuolloin viipalokoneita käytettiin pääasiassa paperiteollisuudessa. Näitä koneita käytettiin manuaalisesti ja vaadittiin ammattitaitoisia työntekijöitä prosessin suorittamiseen. Tämä oli hidas ja työläs tehtävä, ja leikkausten nopeus ja tarkkuus olivat usein epäjohdonmukaisia.
Teknologian edistyessä manuaalinen prosessi korvattiin puoliautomaattisilla koneilla, joita yksi henkilö voi käyttää. Sähköasemien kehittäminen ja servomoottorien käyttö paransivat edelleen näiden koneiden tarkkuutta ja tehokkuutta.
1990 -luvulla markkinoilla otettiin käyttöön ensimmäinen täysin automaattinen leikkaus- ja kelauskone. Nämä koneet pystyivät lastaamaan ja purkamaan materiaalin automaattisesti, leikkaamaan sen suurella nopeudella ja kiertämään sitten leikattua materiaalia. Ohjelmoitavien logiikkaohjaimien (PLC) käyttöönotto mahdollisti koneen parametrien asettamisen ja koko prosessin seuraamisen.
Lisäkehitys tekniikassa on johtanut täysin automaattisten leikkaus- ja kelauskoneiden kehittämiseen, jotka kykenevät tuottamaan valmiita tuotteita, joilla on erittäin tarkkuus ja tarkkuus. Nämä koneet käyttävät antureita ja kameroita vikojen havaitsemiseen ja korjausten tekemiseen reaaliajassa. Ne on myös suunniteltu maksimaaliseen tehokkuuteen, ja nopeat leikkaus- ja kelausominaisuudet voivat käsitellä laajan valikoiman materiaaleja.
Yhteenvetona voidaan todeta, että täysin automaattisten leikkaus- ja kelauskoneiden kehitys on kulunut kaukana manuaalisesta toiminnasta nykyään edistyneisiin koneisiin. Nämä koneet ovat kriittisiä erilaisten materiaalien tuottamiselle, ja niiden jatkuva kehitys varmistaa, että ne ovat tulevaisuudessa olennainen osa nykyaikaisia valmistusprosesseja.
Automaattinen pystysuuntainen muovikalvo pe bopp sliting uudelleenkäyttökone
Soveltaminen
Tämä leikkauskone sopii monenlaisten rullamateriaalien, kuten PP: n, OPP: n, BOPP: n, PET: n, PVC: n ja erityyppisen paperin, Kraft -paperin, ruokapaperin jne. Uudelleenkäyttämiseen ja kelaamiseen.
Koneiden tekniset parametrit
Malli | LT-1600F |
Enintään rentoutua äidin rullan halkaisija | 600 mm |
Enintään rentoutua äidin rullan leveys | 1300 mm |
Paperinhalkaisija | 76 mm |
Leveys | 20-1600 mm |
Koneen nopeus | 160 m/min |
Leikkausnopeus | 150 m/min |
MAX Rewindin halkaisija | 500 mm × 2 rullaa |
Kela akselin halkaisija | 1 ', 2 ', 3 '(Standard 3 ', 2PC: n asennus) |
Viipale | ± 0,5 mm |
Jännite | räätälöity |
Kokonaisvoima | 5,5-10 kW |
Karkea paino | 1000-2500 kg |
Yleinen ulottuvuus | 2,6 × 1,7 × 1,5 metriä |
Leikkauskoneen laadun perusteella vaikutus on aika hyvä. Pls Katso alla olevat valokuvat.
On olemassa vaihtoehtoja liukeneville terille ja kelausakselille.
Leikkausterät:
Kello 1. Pyöreä ripu terät
2. Suora liukas terä
Akselien uudelleenkäytön
Kello 1. Tavallinen ilma -akseli
2. Liukukara
Täysin automaattisten leikkaus- ja kelauskoneiden kehitys
Leikkaus- ja kelausprosessi on ratkaiseva vaihe erilaisten materiaalien, kuten paperin, muovikalvojen ja ei-kudottujen tekstiilien tuottamisessa. Tässä prosessissa käytetyt koneet ovat tehneet merkittävän kehityksen niiden tehokkuuden ja tarkkuuden parantamiseksi. Näistä koneista täysin automaattinen leikkaus- ja kelauskone on tullut viime vuosien edistyneimmaksi tyypiksi.
Täysin automaattisten leikkaus- ja kelauskoneiden kehittäminen voidaan jäljittää 1900 -luvun alkuun. Tuolloin viipalokoneita käytettiin pääasiassa paperiteollisuudessa. Näitä koneita käytettiin manuaalisesti ja vaadittiin ammattitaitoisia työntekijöitä prosessin suorittamiseen. Tämä oli hidas ja työläs tehtävä, ja leikkausten nopeus ja tarkkuus olivat usein epäjohdonmukaisia.
Teknologian edistyessä manuaalinen prosessi korvattiin puoliautomaattisilla koneilla, joita yksi henkilö voi käyttää. Sähköasemien kehittäminen ja servomoottorien käyttö paransivat edelleen näiden koneiden tarkkuutta ja tehokkuutta.
1990 -luvulla markkinoilla otettiin käyttöön ensimmäinen täysin automaattinen leikkaus- ja kelauskone. Nämä koneet pystyivät lastaamaan ja purkamaan materiaalin automaattisesti, leikkaamaan sen suurella nopeudella ja kiertämään sitten leikattua materiaalia. Ohjelmoitavien logiikkaohjaimien (PLC) käyttöönotto mahdollisti koneen parametrien asettamisen ja koko prosessin seuraamisen.
Lisäkehitys tekniikassa on johtanut täysin automaattisten leikkaus- ja kelauskoneiden kehittämiseen, jotka kykenevät tuottamaan valmiita tuotteita, joilla on erittäin tarkkuus ja tarkkuus. Nämä koneet käyttävät antureita ja kameroita vikojen havaitsemiseen ja korjausten tekemiseen reaaliajassa. Ne on myös suunniteltu maksimaaliseen tehokkuuteen, ja nopeat leikkaus- ja kelausominaisuudet voivat käsitellä laajan valikoiman materiaaleja.
Yhteenvetona voidaan todeta, että täysin automaattisten leikkaus- ja kelauskoneiden kehitys on kulunut kaukana manuaalisesta toiminnasta nykyään edistyneisiin koneisiin. Nämä koneet ovat kriittisiä erilaisten materiaalien tuottamiselle, ja niiden jatkuva kehitys varmistaa, että ne ovat tulevaisuudessa olennainen osa nykyaikaisia valmistusprosesseja.