■ Caractéristiques structurelles et performances
- La machine entière adopte un bâti en acier moulé ou soudé, précontraint par des écrous de serrage hydrauliques, offrant une rigidité élevée ;
- La bielle adopte une structure à double support, avec une forte résistance aux charges excentrées ;
- La transmission adopte une conception à grande inertie, fournissant une énergie de forgeage élevée ;
- Les glissières du bâti adoptent des glissières en X, avec une large surface de guidage et un guidage extra-long, garantissant une haute précision de la machine ;
- Mécanisme d'éjection supérieur et inférieur hydraulique ;
- Équipé de dispositifs de serrage mécaniques pour matrice supérieure et inférieure ;
- Options : plateforme élévatrice de changement de matrice, système de recyclage du lubrifiant de refroidissement des matrices et système de dépoussiérage ;
- Peut être adapté à un convoyeur à pas de pèlerin ou à un robot pour l'automatisation du forgeage.
■ Caractéristiques de performance du convoyeur à pas de pèlerin
- Entraînement à dix axes : six axes côté déchargement, quatre axes côté chargement ;
- Cadence d'alimentation maximale/SPM : 20, précision de repositionnement ±0,25 mm ;
- Pas maximal/mm : avance 600, levage 150, serrage 200 ;
- Nombre de postes : 3-5 ;
- Changement de barre intermédiaire automatique ou manuel ;
- Pinces conçues sur mesure.
■ Domaines d'application
- Dans l'industrie automobile, utilisé pour fabriquer des composants clés tels que les vilebrequins, bielles et moyeux de roue. Ces pièces forgées nécessitent une résistance élevée et de bonnes propriétés mécaniques, que la presse de forgeage à chaud peut satisfaire.
- Dans le secteur aéronautique, utilisé pour produire des composants tels que les aubes de moteurs d'avion et les trains d'atterrissage, qui exigent des propriétés de matériau et une précision extrêmement élevées.
- Dans l'industrie énergétique, fabrique des composants clés pour les machines pétrolières et les équipements éoliens, tels que les tiges de forage pétrolier et les brides de tours éoliennes.
■ Principaux paramètres techniques
| Paramètre | Unité | 165000 | 125000 | 80000 | 63000 | 40000 | 25000 | 16000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force nominale | kN | 165000 | 125000 | 80000 | 63000 | 40000 | 25000 | 16000 |
| Nombre de courses du coulisseau | SPM | 32 | 35 | 40 | 40 | 50 | 70 | 85 |
| Cadence de production maximale | SPM | 5 | 6 | 12 | 12 | 14 | 20 | 24 |
| Hauteur de montage maximale | mm | 2120 | 1817 | 1603 | 1363 | 1210 | 1012 | 860 |
| Course de réglage de la hauteur de montage | mm | 20 | 17 | 13 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| Course du coulisseau | mm | 600 | 520 | 480 | 460 | 400 | 350 | 300 |
| Dimensions de la surface du coulisseau : FR×LR | mm | 3450×2650 | 2680×2460 | 2350×1900 | 1850×1900 | 2000×1470 | 1450×1500 | 1400×1120 |
| Dimensions de la surface de travail : FR×LR | mm | 3500×2650 | 3100×2150 | 2300×2100 | 1950×2100 | 1620×1680 | 1500×1500 | 1300×1260 |
| Éjection supérieure | Type | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Force kN | 350 | 350 | 300 | 300 | 200 | 150 | 80 | |
| Course mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 37 | |
| Éjection inférieure | Type | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Force kN | 750 | 750 | 700 | 700 | 600 | 500 | 240 | |
| Course mm | 40-160 | 40-160 | 40-150 | 40-150 | 0-120 | 0-80 | 0-37 |











