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Enerpac Workholding Catalog Português - Schalcher Engineering GmbH

A Schalcher Engineering GmbH apresenta a você as melhores Workholding da Enerpac, Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pessoalmente em +41 71 950 12 77 ou visite nosso site em www.enerpac-shop.ch. Cilindros Giratórios Cilindros Giratórios Enerpac Collet-lok combinam a atuação rotacional com a força de fixação de um Cilindro Giratório hidráulico com mecanismo interno de trava que preserva a força de fixação aplicada sem manter a pressão hidráulica no cilindro. Ideal para utilização em dispositivos de larga escala, estão disponiveis em modelos de 4,4, 8,9 e 37,8 kn. Os modelos padrão estão disponíveis em configurações tanto deCorpo Rosqueado como de Flange Inferior. Vedações em Viton são padrão, Modificações disponiveis incluem flange superior com manifold de saídas múltiplas, cursos mais longos, versões não rotacionais e projetos especiais de corpo. Cilindro de Apoio Cilindro de Empurrar Enerpac Collet-lok usam a força da mola interna para levantar a haste de apoio no contato com a peça de trabalho e depois manter o apoio com o sistema de bloqueio interno. Modificações disponíveis incluem cursos mais longos, flange superior com manifold de saídas múltiplas e projetos especiais de corpo. Classificados com capacidades estão disponíveis em modelos de Corpo Rosqueado (somente 8,9 e 17,8 kN) e de Flange Inferior (8,9 17,8, e 44,5 kN). Vedações em Viton são padrão. Cilindros de Empurrar Cilindros de Empurrar Enerpac Collet-lok são projetados para aplicações tanto de fixação como de apoio.Em capacidades de 11,1 ou 22,2 kN, estes cilindros estão disponíveis em modelos de Corpo Rosqueado e Flange Inferior. A força de fixação ou de apoio é mantida quando a trava interna está envolvida. Modificações disponíveis incluem flange superior com manifld de saídas múltiplas, cursos mais longos e projetos especiais de corpo. Vedações em Viton são padrão.

A Schalcher Engineering GmbH apresenta a você as melhores Workholding da Enerpac, Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pessoalmente em +41 71 950 12 77 ou visite nosso site em www.enerpac-shop.ch.

Cilindros Giratórios
Cilindros Giratórios Enerpac Collet-lok combinam a atuação rotacional com a força de fixação de um Cilindro Giratório hidráulico com mecanismo interno de trava que preserva a força de fixação aplicada sem manter a pressão hidráulica no cilindro. Ideal para utilização em dispositivos de larga escala, estão disponiveis em modelos de 4,4, 8,9 e 37,8 kn. Os modelos padrão estão disponíveis em configurações tanto deCorpo Rosqueado como de Flange Inferior. Vedações em Viton são padrão, Modificações disponiveis incluem flange superior com manifold de saídas múltiplas, cursos mais longos, versões não rotacionais e projetos especiais de corpo.

Cilindro de Apoio
Cilindro de Empurrar Enerpac Collet-lok usam a força da mola interna para levantar a haste de apoio no contato com a peça de trabalho e depois manter o apoio com o sistema de bloqueio interno. Modificações disponíveis incluem cursos mais longos, flange superior com manifold de saídas múltiplas e projetos especiais de corpo. Classificados com capacidades estão disponíveis em modelos de Corpo Rosqueado (somente 8,9 e 17,8 kN) e de Flange Inferior (8,9 17,8, e 44,5 kN). Vedações em Viton são padrão.

Cilindros de Empurrar
Cilindros de Empurrar Enerpac Collet-lok são projetados para aplicações tanto de fixação como de apoio.Em capacidades de 11,1 ou 22,2 kN, estes cilindros estão disponíveis em modelos de Corpo Rosqueado e Flange Inferior. A força de fixação ou de apoio é mantida quando a trava interna está envolvida. Modificações disponíveis incluem flange superior com manifld de saídas múltiplas, cursos mais longos e projetos especiais de corpo. Vedações em Viton são padrão.

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Tecnologia de fixação mecânica<br />

Productos<br />

Collet-Lok ®<br />

Cilindros giratórios<br />

Cilindros de apoio<br />

Cilindros lineares<br />

Fontes de<br />

acionamento<br />

Válvulas<br />

Componentes<br />

de pallets<br />

Componentes<br />

de sistema<br />

Páginas amarelas<br />

Figura 1<br />

Dispositivo hidráulico simples<br />

com deflexão mínima da peça<br />

Figura 2<br />

Dispositivo mecânico simples<br />

com deflexão maior da peça<br />

Fixação mecânica versus<br />

fixação hidráulica<br />

Muitos fatores devem ser levados em<br />

consideração, na decisão de usar produtos<br />

de fixação mecânica ou hidráulica para<br />

fixar as suas peças. Em geral, a fixação<br />

hidráulica deve ser usada em aplicações de<br />

grandes volumes, ou quando tolerâncias<br />

críticas devem ser mantidas. Produtos<br />

de fixação mecânica podem ser usados<br />

em aplicações de menor volume, ou<br />

em procedimentos de desbaste, onde o<br />

acabamento da superfície e as tolerâncias<br />

rígidas são opcionais.<br />

Por exemplo, o uso de produtos de fixação<br />

de peças hidráulica vai permitir que você<br />

mantenha uma precisão de 1% na força<br />

de fixação. Isto é obtido com a utilização<br />

de sensores digitais de pressão, bombas<br />

com acionamento elétrico e cilindros de<br />

fixação e de apoio. Esta precisão pode ser<br />

necessária quando se faz a usinagem de<br />

uma superfície exigindo tolerância rígida,<br />

de menos de 0,025 mm. A menor variação<br />

na força de fixação pode resultar em<br />

movimentação ou deflexão maior do que<br />

a tolerância total permitida. (Figura 1). Em<br />

situações como esta, o investimento em<br />

fixação hidráulica é irrecusável.<br />

Produtos de fixação mecânica são<br />

suficientes quando tolerâncias rígidas<br />

não são exigidas, ou quando a peça<br />

fundida é grande por exemplo, e nenhuma<br />

quantidade de força de fixação vai<br />

causar distorção. Um operador típico,<br />

por exemplo, pode apertar uma porca<br />

do prisioneiro sobre o grampo num valor<br />

específico de torque com, no máximo,<br />

somente 10% de precisão, utilizando uma<br />

chave manual. Isto poderia resultar em<br />

diferenças significantes no posicionamento<br />

e altura da peça no dispositivo. (Figura 2).<br />

Entretanto, com uma peça fundida, onde<br />

o acabamento exigido não é crítico, isto<br />

pode ser aceitável. E, ao se comparar os<br />

custos de fixação mecânica e de fixação<br />

hidráulica, a escolha é fácil.<br />

Existem situações nas quais a fixação<br />

hidráulica não é necessária, não somente<br />

pela precisão,mas também, por serem<br />

potencialmente perigosas. Um exemplo<br />

perfeito é uma máquina de fundição<br />

por injeção. Calor é um inimigo dos<br />

componentes hidráulicos, e da fundição<br />

por injeção, obviamente gera uma enorme<br />

quantidade de calor. A fixação mecânica<br />

é uma excelente e confiável solução<br />

para o problema.<br />

A quantidade de peças no lote de produção<br />

também deve ser levada em consideração,<br />

juntamente com a economia de tempo e<br />

custo dos materiais, quando da escolha entre<br />

fixação mecânicae hidráulica.<br />

A fixação mecânica é, sem dúvida,<br />

mais barata, mas mais demorada, quando<br />

comparada com a fixação hidráulica. Veja<br />

abaixo, exemplos de situações ideais para<br />

usar a fixação hidráulica ou mecânica:<br />

Exemplo 1<br />

Quantidade para<br />

produção:<br />

60,000 peças<br />

Custo do material<br />

da peça: $25<br />

Custo de tempo<br />

da máquina:<br />

$150 p/h<br />

Custo dos componentes<br />

e dispositivos hidráulicos: $30,000<br />

Peças por dispositivo: 4<br />

Tempo de<br />

carga/descarga: 20 segundos<br />

Tempo de<br />

usinagem:<br />

720 segundos<br />

Os tempos de usinagem e de carga/<br />

descarga são equivalentes a 185 segundos<br />

do tempo da máquina por peça. A máquina<br />

custa dinheiro, não importa se você estiver<br />

cortando cavacos ou esperando para cortálos,<br />

enquanto está carregando as peças.<br />

Por esta razão, você deve levar ambos em<br />

consideração, a carga e o tempo de corrida.<br />

Estes 185 segundos, por peça, são<br />

equivalentes a produção de 155 peças por<br />

dia de 8 horas, a um custo adicional de $7.71<br />

por peça em função do custo do tempo da<br />

máquina de $150 por hora.<br />

O custo do dispositivo hidráulico de $30,000<br />

divididos por 60,000 peças é equivalente<br />

a um adicional de $0.50 por peça. Tudo<br />

junto, este é um exemplo muito simples,<br />

você acrescentou somente $8.21 ao<br />

custo da peça. Os $8.21 equivalem a um<br />

aumento do custo em torno de 33%. Com<br />

certeza, há mais aspectos que poderiam<br />

ser considerados, mas você pode verificar o<br />

custo mínimo adicionado pelos hidráulicos,<br />

neste exemplo.<br />

Presumindo que você estava produzindo<br />

uma corrida pequena de 3000 peças. O<br />

tempo de máquina é o mesmo, mas agora<br />

os componentes e o dispositivo hidráulicos<br />

acrescentam um adicional de $10 ao custo<br />

da peça (30,000/3000 peças). Isto representa<br />

um custo total adicional de $17.71, ou um<br />

aumento de 71%. Fixação hidráulica é muito<br />

mais cara para uma corrida pequena.<br />

<strong>Schalcher</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>GmbH</strong><br />

Städeliweg 7, CH-9220 Bischofszell<br />

Tel.: +41 71 950 12 77<br />

226 ®<br />

info@schalcher-engineering.ch<br />

www.schalcher-engineering.ch<br />

www.enerpac-shop.ch

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