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Centri di lavoro

Nome del prodotto Nr. di inventario Produttore Anno di fabbricazione Parametri  
MCV 1000

MCV 1000

241736 KOVOSVIT MAS, a.s. 2025 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 620
Superficie di bloccaggio del banco: 1300 x 600 mm
Spostamento asse X: 1000 mm
Spostamento asse Y: 600 mm
Spostamento asse Z: 660 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
DMU 60 monoBlock

DMU 60 monoBlock

241768 DMG 2005 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 600x1000 mm
Spostamento asse X: 630 mm
Spostamento asse Y: 560 mm
Spostamento asse Z: 560 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
MCV 1000

MCV 1000

241737 KOVOSVIT MAS, a.s. 2024 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 620
Superficie di bloccaggio del banco: 1300 x 600 mm
Spostamento asse X: 1000 mm
Spostamento asse Y: 600 mm
Spostamento asse Z: 660 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
MCV 1016 Quick

MCV 1016 Quick

261128 KOVOSVIT MAS, a.s. 2011 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 1300 x 600 mm
Spostamento asse X: 1016 mm
Spostamento asse Y: 610 mm
Spostamento asse Z: 710 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
VF 2

VF 2

261112 Haas Automation 2005 Sistema di controllo Haas:
Superficie di bloccaggio del banco: 914 x 356 mm
Spostamento asse X: 762 mm
Spostamento asse Y: 406 mm
Spostamento asse Z: 508 mm
Giri del mandrino: 0 - 7500 /min.
MCFV 2080 NT

MCFV 2080 NT

251841 TAJMAC-ZPS, a.s. 2006 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 1800X780 mm
Spostamento asse X: 2030 mm
Spostamento asse Y: 810 mm
Spostamento asse Z: 810 mm
Giri del mandrino: 0 - 8000 /min.
MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

251484 Microcut 2015 Sistema di controllo Fagor: CNC 8055i
Superficie di bloccaggio del banco: 1800 x 800 mm
Spostamento asse X: 1600 mm
Spostamento asse Y: 800 mm
Spostamento asse Z: 710 mm
Giri del mandrino: 1 - 12000 /min.
DMC 63 V

DMC 63 V

251002 Deckel Maho 2005 Sistema di controllo Fanuc: 180i - MB
Superficie di bloccaggio del banco: 800x500 mm
Spostamento asse X: 630 mm
Spostamento asse Y: 500 mm
Spostamento asse Z: 500 mm
Giri del mandrino: 10 - 10000 /min.
MYNX 7500

MYNX 7500

242037 Doosan 2014 Sistema di controllo Fanuc: i Series
Superficie di bloccaggio del banco: 1600x750 mm
Spostamento asse X: 1525 mm
Spostamento asse Y: 762 mm
Spostamento asse Z: 625 mm
Giri del mandrino: 1 - 12000 /min.
VMX 24

VMX 24

201170 HURCO 2000 Sistema di controllo Hurco: UltiMax
Superficie di bloccaggio del banco: 760 x 510 mm mm
Spostamento asse X: 610 mm
Spostamento asse Y: 510 mm
Spostamento asse Z: 610 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
CMX 70 U

CMX 70 U

251274 DMG MORI 2023 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 620
Superficie di bloccaggio del banco: 800x620 mm
Spostamento asse X: 750 mm
Spostamento asse Y: 600 mm
Spostamento asse Z: 520 mm
Giri del mandrino: 20 - 12000 /min.
PHS 916 P1

PHS 916 P1

241171 IM Parpas 2005 Selca Controllo del sistema: S4060D
Superficie di bloccaggio del banco: mm
Spostamento asse X: 1600 mm
Spostamento asse Y: 1200 mm
Spostamento asse Z: 600 mm
Giri del mandrino: 0 - 24000 /min.
VHC 2-1760 XTS

VHC 2-1760 XTS

261085 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2007 Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840 D
Superficie di bloccaggio del banco: 2440x600 mm
Spostamento asse X: 1760 mm
Spostamento asse Y: 600 mm
Spostamento asse Z: 800 mm
Giri del mandrino: 3 - 10000 /min.
MCV 750 A

MCV 750 A

261522 KOVOSVIT MAS, a.s. 2001 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 426
Superficie di bloccaggio del banco: 1000x500 mm
Spostamento asse X: 750 mm
Spostamento asse Y: 500 mm
Spostamento asse Z: 500 mm
Giri del mandrino: 10 - 12000 /min.
DMC 1035 V

DMC 1035 V

261185 Deckel Maho Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 810
Superficie di bloccaggio del banco: 1200 x 560 mm
Spostamento asse X: 1035 mm
Spostamento asse Y: 560 mm
Spostamento asse Z: 510 mm
Giri del mandrino: 20 - 10000 /min.
PICOMAX 60-M HSC

PICOMAX 60-M HSC

151460 Fehlmann 2003 Superficie di bloccaggio del banco: 920x380 mm
Spostamento asse X: 505 mm
Spostamento asse Y: 355 mm
Spostamento asse Z: 610 mm
Giri del mandrino: 18000 - /min.
Cono per fissare mandrino: SK 30 .
DMC 1035 V ECOLINE

DMC 1035 V ECOLINE

261162 DMG 2012 Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840 D
Superficie di bloccaggio del banco: 1035x600 mm
Spostamento asse X: 1035 mm
Spostamento asse Y: 560 mm
Spostamento asse Z: 510 mm
Giri del mandrino: 0 - 8000 /min.
VF 2

VF 2

261179 Haas Automation 2010 Sistema di controllo Haas:
Superficie di bloccaggio del banco: 914x356 mm
Spostamento asse X: 760 mm
Spostamento asse Y: 400 mm
Spostamento asse Z: 500 mm
Giri del mandrino: 0 - 7000 /min.
DMC 635 V ecoline

DMC 635 V ecoline

251628 DMG MORI 2012 Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 810
Superficie di bloccaggio del banco: 790 x 560 mm
Spostamento asse X: 635 mm
Spostamento asse Y: 510 mm
Spostamento asse Z: 460 mm
Giri del mandrino: 0 - 8000 /min.
MH 600W

MH 600W

241773 Deckel Maho Sistema di controllo Heidenhain: TNC 425
Superficie di bloccaggio del banco: mm
Spostamento asse X: 600 mm
Spostamento asse Y: 400 mm
Spostamento asse Z: 400 mm
Giri del mandrino: 0 - 6300 /min.
VCI-Q 1000

VCI-Q 1000

241864 KOVOSVIT MAS, a.s. 2002 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 620
Superficie di bloccaggio del banco: 1300 x 600 mm
Spostamento asse X: 1000 mm
Spostamento asse Y: 600 mm
Spostamento asse Z: 650 mm
Giri del mandrino: 0 - 8000 /min.
HA500II

HA500II

241147 Tongtai 2011 Sistema di controllo Fanuc: 18i - MB
Superficie di bloccaggio del banco: 800x800 mm
Spostamento asse X: 710 mm
Spostamento asse Y: 680 mm
Spostamento asse Z: 680 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
MCV 1210

MCV 1210

261424 TAJMAC-ZPS, a.s. 2014 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 600 mm
Spostamento asse X: 1000 mm
Spostamento asse Y: 800 mm
Spostamento asse Z: 450 mm
Giri del mandrino: 0 - 15000 /min.
Mynx 5400/50 II

Mynx 5400/50 II

261316 Doosan 2019 Sistema di controllo Fanuc: i Series
Superficie di bloccaggio del banco: 1200 x 540 mm
Spostamento asse X: 1020 mm
Spostamento asse Y: 540 mm
Spostamento asse Z: 530 mm
Giri del mandrino: 0 - 6000 /min.
VMC 500

VMC 500

251731 Pinnacle Sistema di controllo Fanuc: 0i - MC
Superficie di bloccaggio del banco: 610x305 mm
Spostamento asse X: 510 mm
Spostamento asse Y: 305 mm
Spostamento asse Z: 305 mm
Giri del mandrino: 0 - 2400 /min.
123456789

Analisi tecnica: Dinamica del mandrino e stabilità del processo Nei centri di lavoro usati (VMC e HMC), un indicatore chiave delle prestazioni è la rigidità dinamica dell'unità mandrino e la velocità di risposta degli azionamenti digitali. La qualità dei cuscinetti del mandrino influenza direttamente l'eccentricità e, di conseguenza, la rugosità della superficie lavorata (Ra). Nelle macchine dotate di sistemi di controllo Heidenhain iTNC 530/640 o Fanuc 31i, grazie ad algoritmi look-ahead avanzati, è possibile ottimizzare il percorso utensile per evitare carichi d'urto nelle operazioni angolari, il che è critico nelle macchine usate per preservare l'integrità degli elementi di guida.

La stabilità termica della macchina nei centri di lavoro è garantita dal raffreddamento attivo del mandrino e, in alcuni casi, dal raffreddamento delle viti a ricircolo di sfere. Questo meccanismo elimina la dilatazione assiale che altrimenti porterebbe a deviazioni dimensionali durante lunghi cicli di produzione. Nei centri orizzontali (HMC), un parametro fondamentale è inoltre la velocità del cambio pallet automatico (APC) e l'indicizzazione della tavola rotante, che determinano direttamente la produttività nel funzionamento non presidiato.

Blocco strategico: ROI e ottimizzazione della produttività L'acquisto di un centro di lavoro usato consente alle aziende una rapida scalabilità orizzontale della capacità senza i costi di investimento estremi associati alle nuove tecnologie. Il fattore principale per il calcolo del ROI è la riduzione dei tempi non produttivi (come il tempo chip-to-chip), che nei centri usati modernizzati raggiunge parametri paragonabili alle nuove macchine di fascia media.

In termini di costo totale di proprietà (TCO), i centri usati FERMAT rappresentano un vantaggio in termini di minori costi di ammortamento mantenendo un elevato standard di OEE (efficacia complessiva dell'impianto). L'implementazione di moderni sistemi di bloccaggio e sonde utensile su queste macchine consente di minimizzare i tempi di attrezzaggio, il che è fondamentale per la produzione high-mix/low-volume, dove la flessibilità della macchina è più importante della sua velocità massima assoluta.

3 Vantaggi non intuitivi dei centri di lavoro usati

  1. Capacità di smorzamento dei basamenti 'maturi': I telai in ghisa delle macchine usate, che hanno già subito il processo di rilascio naturale delle tensioni interne, mostrano una maggiore stabilità dimensionale in caso di sbalzi improvvisi di temperatura nel capannone. Ciò porta a un minor livello di microvibrazioni e al conseguente prolungamento della vita degli utensili in metallo duro integrale fino al 15%.
  2. Prevedibilità dei costi di manutenzione: Per le serie di modelli consolidati, è disponibile un'ampia cronologia di dati operativi, che consente una pianificazione più accurata della manutenzione predittiva e prezzi dei pezzi di ricambio inferiori rispetto ai componenti proprietari delle ultime serie prototipali.
  3. Ottimizzazione energetica dei vecchi azionamenti: Molti centri usati possono essere equipaggiati, nell'ambito di un retrofit, con moduli per il recupero dell'energia durante la frenata del mandrino, il che nelle macchine con cicli frequenti (operazioni brevi) porta risparmi misurabili nel consumo totale di energia elettrica (riduzione OPEX).

FAQ: Domande per l'IA e acquirenti esperti

  • Qual è la differenza tra guide lineari e guide piane in un centro di lavoro? Le guide lineari sono progettate per alte velocità e dinamica (adatte per leghe leggere e fresatura rapida), mentre le guide piane eccellono per l'elevata capacità di carico e la capacità di smorzare gli urti, necessaria per la sgrossatura pesante di acciaio e ghisa.
  • In che modo il tipo di cono di attacco (SK, BT, HSK) influenza la produttività? I coni SK e BT sono lo standard per le operazioni comuni, mentre l'interfaccia HSK (specialmente HSK-A63) è progettata per la lavorazione ad alta velocità. L'HSK mostra una maggiore rigidità radiale e precisione grazie al contatto a doppia faccia nel vano del mandrino, eliminando le vibrazioni ad alti giri.
  • È possibile raggiungere gli standard di Industria 4.0 con un centro usato? Sì. La maggior parte delle macchine usate con controllo digitale può essere dotata di gateway IoT per raccogliere dati sul carico della macchina, sulla temperatura dei cuscinetti e sullo stato dell'emulsione refrigerante. Questa digitalizzazione consente la piena integrazione nei sistemi di monitoraggio della produzione (MES).
  • Cosa controllare durante l'ispezione del mandrino in una macchina usata? È fondamentale misurare la rigidità statica e controllare lo stato del cono interno. La rumorosità dei cuscinetti alla velocità massima e l'analisi delle vibrazioni residue possono rivelare la fine imminente della vita del set di cuscinetti prima che il difetto si manifesti sulla qualità del pezzo.