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antriebstechnik 3/2017

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MOTION, DRIVES AND AUTOMATION I SPECIAL<br />

Doppeltes Duo zum Biegen<br />

So schützen Sicherheitsdämpfer Z-Achsen in Highspeed-Biegezellen<br />

Damit sich nur biegt, was auch<br />

wirklich gebogen werden soll,<br />

arbeiten zum Schutz der Z-Achsen<br />

in einer vollautomatischen<br />

Biegezelle robuste Sicherheitsdämpfer.<br />

Die Anlage, die auch<br />

kleine Stückzahlen wirtschaftlich<br />

produzieren kann, ist seit 2012<br />

aufgrund ihres besonders<br />

dynamischen Antriebskonzeptes<br />

weltweit erfolgreich.<br />

Jedes Bauteil, das von der im oberösterreichischen<br />

Pasching nahe Linz ansässigen<br />

Trumpf Maschinen Austria GmbH + Co. KG<br />

in der Trubend Cell 7000 verwendet wird,<br />

muss strenge Qualitätskriterien erfüllen. In<br />

der vollautomatisierten Anlage, die minimale<br />

Kosten je Kantung, geringen Rüstaufwand<br />

und optimierten Materialfluss bietet,<br />

sind die Anforderungen an sichere Arbeitsabläufe<br />

besonders hoch. Die Konstrukteure<br />

der Highspeed-Biegezelle, die laut Herstellerangaben<br />

eine Produktivitätssteigerung<br />

um bis zu 300 % möglich macht und dabei<br />

die Energiekosten um bis zu 65 % senken<br />

kann, sind bei ihrer Arbeit auf „Nummer<br />

sicher“ gegangen. Für den Notstopp setzen<br />

sie bei der Ausrüstung des Fördersystems<br />

an beiden Enden des Förderbandes die<br />

Sicherheitsdämpfer von ACE aus der Tubus-<br />

Familie TC-S ein. Wie Rainer Horner aus<br />

dem technischen Einkauf von Trumpf sagt,<br />

haben sich diese Komponenten aufgrund<br />

der kleineren Baugröße und der höheren<br />

Energieaufnahme im Vergleich zu den von<br />

vielen anderen Herstellern verwendeten<br />

Gummipuffern durchgesetzt.<br />

Robert Timmerberg M. A.,<br />

ist Fachjournalist in Düsseldorf<br />

Langlebig und kostengünstig<br />

Auch wenn Trumpf zur Erzielung der Prozess-Sicherheit<br />

dank einer kompletten 3D-<br />

Simulation mögliche Kollisionen in der<br />

Trubend Cell 7000 bereits im Vorfeld vermeidet,<br />

ist Vorsicht die<br />

Mutter der Porzellankiste.<br />

So sind die Sicherheitsdämpfer<br />

in<br />

den Endlagen der Biegezelle<br />

primär dafür<br />

vorgesehen, den Roboterarm<br />

zu schützen, der<br />

für das automatisierte<br />

Biegen der Kleinteile<br />

verantwortlich ist. Neben<br />

der reinen Schnelligkeit<br />

sticht bei dieser<br />

Anlage hervor, dass<br />

sie durch automatische<br />

Werkzeugwechsler eine<br />

besonders flexible Auftragsbearbeitung<br />

ermöglicht<br />

und durch die<br />

Offline-Programmierung<br />

fast keine Standzeiten<br />

kennt. Um dies<br />

dauerhaft zu gewähren, darf ihr Roboterarm<br />

– trotz aller simulierten Prozess-Sicherheit<br />

– nicht in die Endlagen verfahren,<br />

z. B. im Falle eines nicht vorhergesehenen<br />

Stromausfalls. Die Suche nach den für den<br />

entsprechenden Schutz geeigneten Maschinenelementen<br />

haben die Entwickler<br />

selbstständig in die Hand genommen. Dabei<br />

verfuhren sie nach dem Motto: Lieber<br />

genügend Zeit in die Recherche stecken,<br />

Die Sicherheitsdämpfer<br />

sind bei diesem Einsatz<br />

die ideale Lösung.<br />

Thorsten Kohnen,<br />

Produktmanager bei ACE<br />

in Langenfeld<br />

Zusätzlich zu den Standardprodukten der Tubus-Produktserie<br />

gibt es bei uns aber auf Anfrage noch eine<br />

Vielzahl an Spezialausführungen für kundenspezifische<br />

Einsatzfälle. Egal, ob als Anschlagdämpfer in Robotersystemen,<br />

Hubbegrenzer in Gabelstaplern, als Notstopper<br />

im allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau oder<br />

in Fitnessgeräten eingesetzt, die Anwender profitieren<br />

zumeist auch noch von Schallreduktionen gegenüber<br />

vergleichbaren Lösungen.<br />

als sich mit einem minderwertigen Produkt<br />

zufrieden geben. Auf der Suche nach<br />

der Dämpfungslösung kam den Einkäufern<br />

und Konstrukteuren zugute, dass man<br />

58 <strong>antriebstechnik</strong> 3/<strong>2017</strong>

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