Bei Exapro bieten wir eine große Auswahl an gebrauchten Spritzgießmaschinen an, die für die Herstellung von alltäglichen Kunststoffartikeln bis hin zu hochentwickelten Komponenten für spezialisierte Branchen unerlässlich sind. Diese Maschinen sind das Rückgrat der modernen Kunststoffherstellung und vereinen Geschwindigkeit, Präzision und Wiederholbarkeit.
Spritzgießmaschinen arbeiten, indem sie Kunststoffgranulat erhitzen, bis es schmilzt, und das Material unter hohem Druck in eine Form spritzen. Sobald das Material abgekühlt und verfestigt ist, öffnet sich die Form und gibt ein perfekt geformtes Kunststoffteil frei. Dieses Verfahren ermöglicht die schnelle, großvolumige Produktion komplexer, detaillierter und gleichbleibend genauer Bauteile.
Die Wahl einer gebrauchten Spritzgießmaschine von Exapro bietet eine kosteneffiziente und zuverlässige Lösung zur Erweiterung der Produktionskapazität. Jede auf unserem Marktplatz gelistete Maschine durchläuft einen gründlichen Prüfprozess, um sicherzustellen, dass sie hohen Anforderungen an Leistung, Langlebigkeit und Betriebseffizienz gerecht wird. Unser Angebot umfasst bewährte Hersteller wie Arburg, Engel und Sumitomo Demag, die für ihre robuste Konstruktion, fortschrittliche Technologie und langfristige Stabilität bekannt sind.
Ganz gleich, ob Sie eine kompakte Presse für kleine technische Teile oder eine Maschine mit großer Tonnage für größere Formen benötigen, Exapro bietet Optionen für eine breite Palette von Produktionsanforderungen. Unsere Experten helfen Ihnen bei der Bewertung von Schlüsselfaktoren wie Materialkompatibilität, Werkzeuggröße, Zykluszeiten und Automatisierungsgrad, um sicherzustellen, dass Sie das richtige System für Ihre Anwendung wählen.
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Deutschland
2001
| Schließkraft | 200 T |
|---|---|
| Einspritzdruck | 1600 bar |
| Werkzeugöffnungsweg | 550 mm |
| Schneckendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Roboter Interface | |
| Form Grösse |
| Schließkraft | 500 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 815 mm |
| Hubvolumen | 1154 cm³ |
| Einspritzdruck | 2145 bar |
| Plattenbreite | 1200 mm |
| Werkzeugöffnungsweg | 900 mm |
| Schneckendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 815 mm |
| Schußgewicht | 1050 g |
| Plattenlänge | 1200 mm |
| Roboter Interface | |
| Form Grösse |
| Schließkraft | 200 T |
|---|---|
| Holmabstand Y | 520 mm |
| Roboter Interface |
| Holmabstand X | 520 mm |
|---|---|
| Hubvolumen | 400 cm³ |
| Form Grösse |
| Schließkraft | 80 T |
|---|---|
| Hubvolumen | 30 cm³ |
| Einspritzdruck | 2340 bar |
| Form Grösse |
| Schneckendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Schußgewicht | 27 g |
| Roboter Interface |
Türkei
2005
| Schließkraft | 2500 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 2020 mm |
| Schußgewicht | 21070 g |
| Roboter Interface |
| Schneckendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 1620 mm |
| Einspritzdruck | 114 bar |
| Form Grösse |
Polen
2006
| Schließkraft | 130 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 420 mm |
| Hubvolumen | 230 cm³ |
| Einspritzdruck | 1670 bar |
| Plattenbreite | 605 mm |
| Anzahl an Kernen | 1 |
| Form Grösse | 250 |
| Schneckendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 420 mm |
| Schußgewicht | 205 g |
| Plattenlänge | 605 mm |
| Roboter Interface | |
| Werkzeugöffnungsweg | 500 mm |
Italien
2001
| Schließkraft | 350 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 1225 mm |
| Hubvolumen | 1300 cm³ |
| Einspritzdruck | 1600 bar |
| Plattenbreite | 945 mm |
| Anzahl an Kernen | |
| Werkzeugöffnungsweg | 650 mm |
| Schneckendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 945 mm |
| Schußgewicht | 1300 g |
| Plattenlänge | 1225 mm |
| Roboter Interface | |
| Anzahl and Heizzonen | 8 |
| Form Grösse | 800 |
Italien
2004
| Schließkraft | 200 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 540 mm |
| Hubvolumen | 617 cm³ |
| Einspritzdruck | 1760 bar |
| Plattenbreite | 1220 mm |
| Ausgestattet mit Roboter | |
| Anzahl an Kernen | 2 |
| Werkzeugöffnungsweg | 560 mm |
| Schneckendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 540 mm |
| Schußgewicht | 540 g |
| Plattenlänge | 1220 mm |
| Bi-Metall Schraube | |
| Roboter Interface | |
| Anzahl and Heizzonen | 1 |
| Form Grösse | 190 - 660 |
Frankreich
2008
| Schließkraft | 320 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 735 mm |
| Hubvolumen | 1259 cm³ |
| Plattenlänge | 1045 mm |
| Roboter Interface |
| Schneckendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 735 mm |
| Einspritzdruck | 1600 bar |
| Plattenbreite | 1045 mm |
| Form Grösse |
Italien
2003
| Schließkraft | 350 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 710 mm |
| Hubvolumen | 705 cm³ |
| Einspritzdruck | bar |
| Plattenbreite | 945 mm |
| Anzahl an Kernen | |
| Werkzeugöffnungsweg | 700 mm |
| Schneckendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 630 mm |
| Schußgewicht | g |
| Plattenlänge | 1025 mm |
| Roboter Interface | |
| Anzahl and Heizzonen | |
| Form Grösse | 350-850 |
Polen
2006
| Schließkraft | 450 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 800 mm |
| Hubvolumen | 1657 cm³ |
| Einspritzdruck | 1739 bar |
| Plattenbreite | 1120 mm |
| Anzahl an Kernen | 1 |
| Form Grösse |
| Schneckendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 800 mm |
| Schußgewicht | 1508 g |
| Plattenlänge | 1120 mm |
| Roboter Interface | |
| Werkzeugöffnungsweg | 760 mm |
Italien
2011
| Schließkraft | 100 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 460 mm |
| Hubvolumen | cm³ |
| Einspritzdruck | bar |
| Plattenbreite | mm |
| Anzahl an Kernen | 3 |
| Werkzeugöffnungsweg | mm |
| Schneckendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 460 mm |
| Schußgewicht | g |
| Plattenlänge | mm |
| Roboter Interface | |
| Anzahl and Heizzonen | 16 |
| Form Grösse |
Italien
2010
| Schließkraft | 100 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 460 mm |
| Hubvolumen | cm³ |
| Einspritzdruck | bar |
| Plattenbreite | mm |
| Ausgestattet mit Roboter | Ja |
| Anzahl an Kernen | 3 |
| Werkzeugöffnungsweg | mm |
| Schneckendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 460 mm |
| Schußgewicht | g |
| Plattenlänge | mm |
| Bi-Metall Schraube | Ja |
| Roboter Interface | euromap12 |
| Anzahl and Heizzonen | 16 |
| Form Grösse |
Frankreich
1999
| Schließkraft | 130 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 470 mm |
| Hubvolumen | 139 cm³ |
| Plattenlänge | 715 mm |
| Roboter Interface | |
| Form Grösse |
| Schneckendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 470 mm |
| Einspritzdruck | 2500 bar |
| Plattenbreite | 715 mm |
| Werkzeugöffnungsweg | 650 mm |
Polen
1999
| Schließkraft | 100 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 420 mm |
| Hubvolumen | 206 cm³ |
| Einspritzdruck | 1670 bar |
| Plattenbreite | 650 mm |
| Anzahl an Kernen | 1 |
| Form Grösse | min 225/275 mm |
| Schneckendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 420 mm |
| Schußgewicht | 194 g |
| Plattenlänge | 650 mm |
| Roboter Interface | |
| Werkzeugöffnungsweg | 575 mm |
Polen
1999
| Schließkraft | 80 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 420 mm |
| Hubvolumen | 188 cm³ |
| Einspritzdruck | 1820 bar |
| Plattenbreite | 570 mm |
| Werkzeugöffnungsweg | 500 mm |
| Schneckendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 420 mm |
| Schußgewicht | 172 g |
| Plattenlänge | 570 mm |
| Roboter Interface | |
| Form Grösse | 250 mm min |
Italien
2004
| Schließkraft | 800 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 1170 mm |
| Hubvolumen | 735 cm³ |
| Roboter Interface | Euromap 1350/800 |
| Schneckendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 1000 mm |
| Ausgestattet mit Roboter | Ja |
| Form Grösse | 250 - 900 |
Italien
1995
| Schließkraft | 200 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 540 mm |
| Hubvolumen | 617 cm³ |
| Einspritzdruck | bar |
| Plattenbreite | mm |
| Roboter Interface | Euromap 12 |
| Anzahl and Heizzonen | |
| Form Grösse | 190 - 660 |
| Schneckendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 540 mm |
| Schußgewicht | g |
| Plattenlänge | mm |
| Ausgestattet mit Roboter | Ja |
| Anzahl an Kernen | |
| Werkzeugöffnungsweg | 560 mm |
| Schließkraft | 110 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 470 mm |
| Hubvolumen | 154 cm³ |
| Einspritzdruck | 2429 bar |
| Plattenbreite | 770 mm |
| Anzahl an Kernen | 1 |
| Werkzeugöffnungsweg | 600 mm |
| Schneckendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 470 mm |
| Schußgewicht | 140 g |
| Plattenlänge | 745 mm |
| Roboter Interface | |
| Anzahl and Heizzonen | 5 |
| Form Grösse |
| Schließkraft | 150 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 560 mm |
| Hubvolumen | 377 cm³ |
| Einspritzdruck | 2336 bar |
| Plattenbreite | 790 mm |
| Anzahl an Kernen | |
| Werkzeugöffnungsweg | 600 mm |
| Schneckendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 500 mm |
| Schußgewicht | 343 g |
| Plattenlänge | 840 mm |
| Roboter Interface | |
| Anzahl and Heizzonen | |
| Form Grösse | 300 - 900 |
Durch die Investition in eine gebrauchte Spritzgießmaschine erhalten Hersteller Zugang zu industrieller Leistung zu einem deutlich niedrigeren Preis als beim Kauf neuer Maschinen. Diese Maschinen unterstützen die hochvolumige, hochpräzise Produktion und sind eine zuverlässige Möglichkeit, den Betrieb effizient zu skalieren.
Das Verständnis der wichtigsten Maschinenparameter gewährleistet die richtige Abstimmung zwischen Werkzeug, Material, Produktionszielen und der gewünschten Teilequalität. Nachfolgend sind die wichtigsten Spezifikationen aufgeführt, die es zu bewerten gilt.
Die Schließeinheit hält die Form während des Einspritzens sicher geschlossen. Die erforderliche Tonnage hängt von der projizierten Oberfläche des Teils und den Materialflusseigenschaften ab. Säulenabstand und Plattengröße bestimmen die maximalen Werkzeugabmessungen, die die Maschine aufnehmen kann.
Das Schussgewicht bestimmt, wie viel Kunststoff pro Zyklus eingespritzt werden kann, während der Einspritzdruck die Genauigkeit der Formfüllung steuert. Schneckendurchmesser und L/D-Verhältnis beeinflussen die Aufschmelzleistung und die Homogenität des Materials.
Hydraulische, vollelektrische und hybride Antriebe bieten jeweils unterschiedliche Vorteile. Vollelektrische und servohydraulische Maschinen bieten eine höhere Energieeffizienz, Präzision und Wiederholgenauigkeit und senken die Betriebskosten.
Zu den wichtigsten Parametern gehören die minimale/maximale Formhöhe, Tageslicht, Auswerferhub/-kraft und die verfügbaren Kernzugkreise. Schnellwechselsysteme tragen dazu bei, die Rüstzeit zwischen den Produktionschargen zu verkürzen.
Moderne SPS/HMI-Systeme ermöglichen Rezepturverwaltung, SPC-Überwachung, Alarmdiagnose und Integration mit Robotern, Förderanlagen, Heißkanalreglern und Inline-Qualitätskontrollgeräten.
Die Wahl von Maschinen von Marken mit weithin verfügbaren Ersatzteilen und etablierten Servicenetzwerken minimiert Ausfallzeiten und verlängert die Betriebsdauer.
Exapro bietet gebrauchte Spritzgießmaschinen von weltweit anerkannten Herstellern an, die für Präzisionstechnik, technologische Innovation und Produktionssicherheit bekannt sind.
Die Verfügbarkeit variiert je nach Gebrauchtmaschinenmarkt, aber alle Maschinen werden vor der Aufnahme in die Liste überprüft, um sicherzustellen, dass sie den Qualitätsstandards von Exapro entsprechen.
Das Spritzgießen ist eines der vielseitigsten und am weitesten verbreiteten Herstellungsverfahren, das eine konsistente Produktion komplexer Kunststoffteile in großem Maßstab ermöglicht.
Die Vielseitigkeit des Spritzgießens macht es in allen Branchen unverzichtbar, in denen konsistente, wiederholbare und qualitativ hochwertige Kunststoffteile benötigt werden.
Die Preise für gebrauchte Spritzgießmaschinen sind je nach Tonnage, Marke, Alter, Konfiguration und verfügbarer Automatisierung sehr unterschiedlich. Das Verständnis der gesamten Kostenstruktur hilft Käufern, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Verwenden Sie den Valorexo Preisfindungsalgorithmus von Exapro, um Preisvorstellungen mit realen Marktdaten zu vergleichen und eine faire Verhandlung zu gewährleisten.
Die Abstimmung der richtigen Maschine auf Ihre Formen, Materialien und Produktionsanforderungen ist entscheidend für eine stabile Leistung und optimale Zykluszeiten.
Bestimmen Sie die Zielgröße, das Gewicht, die Materialien (PP, ABS, PC, PA, glasgefüllte Verbindungen), die erforderlichen Toleranzen und die angestrebte Zykluszeit.
Bestätigen Sie die Kompatibilität von Schließkraft, Holmabstand, Plattengröße und Werkzeughöhe mit Ihrem vorhandenen oder geplanten Werkzeug.
Überprüfen Sie die elektrischen Anforderungen, den Platzbedarf, die Sicherheitssysteme und die Kompatibilität mit Automatisierungssystemen wie Robotern oder Förderanlagen.
Bewerten Sie den Verschleiß von Schnecken und Zylindern, Pumpen, Ventilen, Antrieben, den Zustand der Steuerung, den Ölzustand und eventuelle Leckagen.
Vollelektrische oder servohydraulische Systeme senken die Betriebskosten in der Großserienproduktion erheblich.
Sorgen Sie für die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Dokumentation und einem lokalen Servicenetz, um Ausfallzeiten zu minimieren.
Exapro hilft Ihnen bei der Vorauswahl von Maschinen, koordiniert Inspektionen und bietet Ihnen eine auf Ihre Produktionsanforderungen zugeschnittene logistische Beratung.
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