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Xiamen Pinhe Precision Technology Co., Ltd
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Automatische Multi-Wire Saw Granit Schneidmaschine Marmor Gangsaw Maschine 300kw

Automatische Multi-Wire Saw Granit Schneidmaschine Marmor Gangsaw Maschine 300kw

Einzelheiten zum Produkt:
Herkunftsort: China
Markenname: Pinhe
Zertifizierung: ISO CE
Modellnummer: G2034S
Einzelheiten
Herkunftsort:
China
Markenname:
Pinhe
Zertifizierung:
ISO CE
Modellnummer:
G2034S
Maschinenabmessungen:
8Lx6Wx6.5H
Drehzahl des Arbeitsdrahtes:
0 bis 40 m/s
Aufhebeverfahren:
Steinhebeart
Elektrische Anlage:
Siemens
Max. Verarbeitungsgröße:
3400 x 2250 x 2000 mm
Verarbeitungsdicke:
5 bis 30 mm
Hauptstrom:
60 kW
Gesamtleistung:
300 kW
Gesamtmaschinengewicht:
40 Tonnen
Vorradmaterial:
Aluminiumlegierung für Luftfahrt
Gewährleistung:
Ein Jahr
Hervorheben:

High Light

Hervorheben:

Maschine zum Schneiden von Granit mit mehreren Drahtsägen

,

Marmorsäge 300 kW

,

Automatisierte Marmorsäge

Handelsinformationen
Min Bestellmenge:
1
Preis:
500000~600000USD/SET
Verpackung Informationen:
Verpackung für das Ausland
Lieferzeit:
2 Monate
Zahlungsbedingungen:
T/T,L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
20 Sätze/Monat
Beschreibung des Produkts

Maschine zum Schneiden von Granitdrahtsägen und Marmor-Gangsaw-Maschine zum Schneiden von Blocksahen


Produkteinführung


  • Leistung: 90 Stück/m für 1,08 cm dicke Platten
  • Produktionsrate: 98,2%
  • Emissionsreduktion von Steinpulver: 90%
  • Glattere Oberfläche geschnitten


Produktparameter


Eingabe in die Maschine Von der Seite (wie oben gezeigt)
Trolleybusbewegung  Trolleybus (Block) steigt auf
Abmessung 6M(L) * 4M(W) * 6,5M(H)
Motoren Siemens-Servomotor
Steuerungssystem Hauptmotor 60 kW
Gesamtleistung 300 kW
Verarbeitungsgröße L3400mm * W2000m * H2200mm
Schnittgeschwindigkeit des Drahtes 0-35 m/min
Verringerung der Futtermittelmenge 0-25 cm/h
Material für Walzen Luftfahrt-Aluminium-Roller f350 mm
Speicher mit Draht 30-50 km
G.W. 45 Tonnen
Lagergehäuse NSK Lager mit Hochgeschwindigkeitsgehäuse
Durchmesser des Drahtes 0.38 mm - 0,8 mm
Hauptkörper Gusseisen 
PLC Automatisches Steuerungssystem von Siemens 


1Ursprung und Entwicklung der Technologie der Diamantdrahtsäge


Die Technologie der Diamantdrahtsäge stammt aus den Mehrdrahtschneidmaschinen, die in der Photovoltaikindustrie zur Verarbeitung von Siliziumwafern verwendet werden.Der Kernprozess besteht darin, eine Schicht aus Diamantpartikeln auf einen dünnen Metalldraht zu galvanisierenSeit seiner Einführung in der Photovoltaik-Silikon-Wafer-Verarbeitungsindustrie im Jahr 2015,Die Technologie hat zwei kritische Entwicklungsphasen durchlaufen.:
 

  • 2015­2017: Ersetzt durch herkömmliche Verfahren zum Schneiden von Mörteldraht, wobei die kumulativen Anlagen10,000 Einheitenin der Photovoltaik.
  • 2017 ̇ 2020: Erweiterung in die Magnetindustrie für seltene Erden mit einer Anlage von mehr als10,000 Einheiten.


Nach fast einem Jahrzehnt industrieller Anwendung (ab 2024) ist die Diamantdrahtsäge-Technologie ausgereift und hat eine vollständige industrielle Kette aufgebaut.Über die Dominanz in den Sektoren Photovoltaik und Magnetmaterialien hinaus, ersetzt es auch traditionelle Verfahren in der Verarbeitung harter und spröderer Materialien wie Saphir, optisches Glas und Graphit.


2Die einzigartige Marktposition Chinas und die technologische Expansion


 
Die chinesische Photovoltaik- und Magnetmaterialindustrie hält an95% des Weltmarktanteils, die ein einzigartig günstiges Umfeld für die Entwicklung der Technologie der Diamantdrahtsäge schaffen.und Hilfskette in großem Umfang entwickelt, was zu kontinuierlichen Kostensenkungen führt.



3Herausforderungen bei technologischen Durchbrüchen bei der Steinverarbeitung  



Im Jahr 2018 begann Pinhe mit der Erforschung der Anwendung von Diamantdrahtsägen in der Steinindustrie und stieß auf folgende technische Herausforderungen:

  •  Dimensionelle Ungleichheit: Größen der Steinverarbeitung (basierend auf800 × 210 × 210 mm) sindmehr als 10-mal so großDies ist ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Technologie.
  • Prozesskomplexität: Die Materialheterogenität und die Dimensionsvariabilität von Stein müssen berücksichtigt werden.
  • Kostenoptimierung: beinhaltet systematische Verbesserungen der Schneideeffizienz, der Verbrauchskosten und der Ausrüstungsstabilität.


Derzeit sind Diamantdrahtsägen im Photovoltaik-Sektor voll ausgereift, ihre Anwendung in der Steinverarbeitung befindet sich jedoch noch in der Durchbruchsphase der Industrialisierung.Lösungen für die Anpassung an den Ultra-Großschnittprozess erforderlich.