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Centri di lavoro

Nome del prodotto Nr. di inventario Produttore Anno di fabbricazione Parametri  
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.
VMC 4020FX

VMC 4020FX

251891 FADAL 2007 Sistema di controllo Fanuc: 0i - MC
Superficie di bloccaggio del banco: 1220x508 mm
Spostamento asse X: 1016 mm
Spostamento asse Y: 508 mm
Spostamento asse Z: 508 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
VCE 500

VCE 500

241806 Mikron 1995 Sistema di controllo Haas:
Superficie di bloccaggio del banco: 356 x 660 mm
Spostamento asse X: 514 mm
Spostamento asse Y: 412 mm
Spostamento asse Z: 523 mm
Giri del mandrino: 0 - 7500 /min.
GENOS M460V-5AX

GENOS M460V-5AX

221418 Okuma Corporation 2018 Sistema di controllo OKUMA: OSP P300M
Superficie di bloccaggio del banco: 400 mm
Spostamento asse X: 762 mm
Spostamento asse Y: 460 mm
Spostamento asse Z: 460 mm
Giri del mandrino: 1000 - 15000 /min.
VMX 60 SRTi

VMX 60 SRTi

241489 HURCO 2015 Sistema di controllo Hurco: Winmax
Superficie di bloccaggio del banco: 1680 x 660 mm
Spostamento asse X: 1524 mm
Spostamento asse Y: 660 mm
Spostamento asse Z: 610 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

251908 Haas Automation 2017 Sistema di controllo Haas:
Superficie di bloccaggio del banco: 500 mm
Spostamento asse X: 762 mm
Spostamento asse Y: 508 mm
Spostamento asse Z: 508 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
VF 2

VF 2

261512 Haas Automation 2012 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 - 8000 /min.
VMX 42 SR

VMX 42 SR

261501 HURCO 2011 Sistema di controllo Hurco: Winmax
Superficie di bloccaggio del banco: 1270x610 mm
Spostamento asse X: 1060 mm
Spostamento asse Y: 610 mm
Spostamento asse Z: 610 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
VF 2

VF 2

241988 Haas Automation 2012 Sistema di controllo Haas:
Superficie di bloccaggio del banco: 914x356 mm
Spostamento asse X: 762 mm
Spostamento asse Y: 406 mm
Spostamento asse Z: 508 mm
Giri del mandrino: 1 - 8100 /min.
C 30 U Dynamic

C 30 U Dynamic

261056 Hermle AG 2013 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 630 mm
Spostamento asse X: 650 mm
Spostamento asse Y: 600 mm
Spostamento asse Z: 500 mm
Giri del mandrino: 0 - 18000 /min.
UCP 600

UCP 600

221629 Mikron 2005 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 430
Superficie di bloccaggio del banco: 280 x 160 mm
Spostamento asse X: 530 mm
Spostamento asse Y: 450 mm
Spostamento asse Z: 450 mm
Giri del mandrino: 10 - 12000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

261336 Haas Automation 2018 Sistema di controllo Haas:
Superficie di bloccaggio del banco: 500 mm
Spostamento asse X: 762 mm
Spostamento asse Y: 508 mm
Spostamento asse Z: 508 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /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.
MCFV 1680

MCFV 1680

251873 TAJMAC-ZPS, a.s. 2003 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 426
Superficie di bloccaggio del banco: 1800x780 mm
Spostamento asse X: 1650 mm
Spostamento asse Y: 810 mm
Spostamento asse Z: 810 mm
Giri del mandrino: 0 - 6000 /min.
VF-3YT/50

VF-3YT/50

261367 Haas Automation 2011 Sistema di controllo Haas:
Superficie di bloccaggio del banco: 1321 x 584 mm
Spostamento asse X: 1016 mm
Spostamento asse Y: 660 mm
Spostamento asse Z: 635 mm
Giri del mandrino: 0 - 7500 /min.
VMX 30

VMX 30

251287 HURCO 2004 Sistema di controllo Hurco: UltiMax
Superficie di bloccaggio del banco: 1020 x 510 mm
Spostamento asse X: 760 mm
Spostamento asse Y: 510 mm
Spostamento asse Z: 610 mm
Giri del mandrino: - /min.
TC-S2A

TC-S2A

261189 Brother Industries, Ltd. 2007 Sistema di controllo Brother:
Superficie di bloccaggio del banco: 600 x 300 mm
Spostamento asse X: 480 mm
Spostamento asse Y: 360 mm
Spostamento asse Z: 270 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
U 740

U 740

242073 Hermle AG 2005 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 900 x 500 mm
Spostamento asse X: 740 mm
Spostamento asse Y: 500 mm
Spostamento asse Z: 500 mm
Giri del mandrino: 1 - 12000 /min.
MV 184P/12

MV 184P/12

241533 Quaser 2010 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 1200x600 mm
Spostamento asse X: 1020 mm
Spostamento asse Y: 610 mm
Spostamento asse Z: 610 mm
Giri del mandrino: 10 - 12000 /min.
VF-11/50-NGC

VF-11/50-NGC

261052 Haas Automation 2022 Sistema di controllo Haas: NGC
Superficie di bloccaggio del banco: 3048 x 711 mm
Spostamento asse X: 3048 mm
Spostamento asse Y: 1016 mm
Spostamento asse Z: 762 mm
Giri del mandrino: 0 - 7500 /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.