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Centri di lavoro

Nome del prodotto Nr. di inventario Produttore Anno di fabbricazione Parametri  
F5

F5

241046 MAKINO 2013 Sistema di controllo Makino: Pro 5
Superficie di bloccaggio del banco: 1000x500 mm
Spostamento asse X: 900 mm
Spostamento asse Y: 500 mm
Spostamento asse Z: 450 mm
Giri del mandrino: 1 - 20000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

231054 Haas Automation 2019 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 - 8100 /min.
RVM 3

RVM 3

241201 REMACONTROL 2006 Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840D Shopmill
Superficie di bloccaggio del banco: mm
Spostamento asse X: 1000 mm
Spostamento asse Y: 700 mm
Spostamento asse Z: 500 mm
Giri del mandrino: 0 - 15000 /min.
VESTA 1000

VESTA 1000

251231 Hwacheon Machinery 2016 Sistema di controllo Fanuc: 0i-MF
Superficie di bloccaggio del banco: 1100 x 500 mm
Spostamento asse X: 1050 mm
Spostamento asse Y: 550 mm
Spostamento asse Z: 500 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
D600

D600

241135 ROMI 2015 Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 828 D
Superficie di bloccaggio del banco: 840x500 mm
Spostamento asse X: 600 mm
Spostamento asse Y: 530 mm
Spostamento asse Z: 580 mm
Giri del mandrino: 0 - 8000 /min.
VCN 410 A

VCN 410 A

251766 MAZAK 2003 Sistema di controllo Mazatrol: Fusion 640 M
Superficie di bloccaggio del banco: 410 x 900 mm
Spostamento asse X: 560 mm
Spostamento asse Y: 410 mm
Spostamento asse Z: 510 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
VM 1

VM 1

251992 HURCO 2004 Sistema di controllo Hurco: UltiMax 4
Superficie di bloccaggio del banco: 762x356 mm
Spostamento asse X: 660 mm
Spostamento asse Y: 356 mm
Spostamento asse Z: 456 mm
Giri del mandrino: 10 - 10000 /min.
Challenger 1000

Challenger 1000

251053 Microcut 2015 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 1300x600 mm
Spostamento asse X: 1000 mm
Spostamento asse Y: 600 mm
Spostamento asse Z: 600 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
VCN 410 A

VCN 410 A

251765 MAZAK 2003 Sistema di controllo Mazatrol: Fusion 640 M
Superficie di bloccaggio del banco: 410 x 900 mm
Spostamento asse X: 560 mm
Spostamento asse Y: 410 mm
Spostamento asse Z: 510 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
VF 7/40

VF 7/40

241515 Haas Automation 2016 Superficie di bloccaggio del banco: 2134 x 813 x 762 mm
Spostamento asse X: 2134 mm
Spostamento asse Y: 813 mm
Spostamento asse Z: 762 mm
Giri del mandrino: 0 - 8100 /min.
Numero di supporti trasversali: 3
VMC 1620

VMC 1620

221382 Kopretina TN 2025 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 640
Superficie di bloccaggio del banco: 1750 x 700 mm
Spostamento asse X: 1620 mm
Spostamento asse Y: 700 mm
Spostamento asse Z: 700 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
PICOMAX 60-HSC

PICOMAX 60-HSC

261100 Fehlmann 2008 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
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: 0 - 35000 /min.
VMC 1400

VMC 1400

251974 MASCHINEN-WAGNER 2007 Sistema di controllo Siemens:
Superficie di bloccaggio del banco: 1500x600 mm
Spostamento asse X: 1400 mm
Spostamento asse Y: 700 mm
Spostamento asse Z: 600 mm
Giri del mandrino: 0 - 4000 /min.
VMC 6535 HT

VMC 6535 HT

261250 FADAL 2006 Sistema di controllo FADAL:
Superficie di bloccaggio del banco: 1899 x 673 mm
Spostamento asse X: 1651 mm
Spostamento asse Y: 889 mm
Spostamento asse Z: 864 mm
Giri del mandrino: - /min.
VR-8

VR-8

241407 Haas Automation 2021 Sistema di controllo Haas:
Superficie di bloccaggio del banco: 1626 x 914 mm
Spostamento asse X: 1626 mm
Spostamento asse Y: 1016 mm
Spostamento asse Z: 1067 mm
Giri del mandrino: 0 - 20000 /min.
VCN 530C

VCN 530C

261026 MAZAK 2012 Sistema di controllo Mazatrol:
Superficie di bloccaggio del banco: 1300x550 mm
Spostamento asse X: 1050 mm
Spostamento asse Y: 530 mm
Spostamento asse Z: 510 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
VMC 40/8

VMC 40/8

261453 Strojtos 2005 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 310
Superficie di bloccaggio del banco: 900 x 400 mm
Spostamento asse X: 800 mm
Spostamento asse Y: 400 mm
Spostamento asse Z: 390 mm
Giri del mandrino: 0 - 9000 /min.
MCP-H 250

MCP-H 250

261460 Heller 2001 Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840 D
Superficie di bloccaggio del banco: 630 x 500 mm
Spostamento asse X: 800 mm
Spostamento asse Y: 800 mm
Spostamento asse Z: 710 mm
Giri del mandrino: 46 - 6000 /min.
UX 600 / 12B

UX 600 / 12B

241940 Quaser 2015 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 640
Superficie di bloccaggio del banco: 600 mm
Spostamento asse X: 885 mm
Spostamento asse Y: 800 mm
Spostamento asse Z: 500 mm
Giri del mandrino: 20 - 12000 /min.
ARROW 500

ARROW 500

241248 CINCINNATI MACHINES 1996 Sistema di controllo Acramatic: 2100 CNC
Superficie di bloccaggio del banco: 700 x 520 mm
Spostamento asse X: 510 mm
Spostamento asse Y: 510 mm
Spostamento asse Z: 510 mm
Giri del mandrino: 60 - 6000 /min.
QM-40 SA

QM-40 SA

241280 FEELER Sistema di controllo Fanuc: 0i - MC
Superficie di bloccaggio del banco: 1150 x 520 mm
Spostamento asse X: 1000 mm
Spostamento asse Y: 520 mm
Spostamento asse Z: 505 mm
Giri del mandrino: 1 - 10000 /min.
VF2-2BHE

VF2-2BHE

261131 Haas Automation 2016 Sistema di controllo Haas:
Superficie di bloccaggio del banco: 900 x 350 mm
Spostamento asse X: 760 mm
Spostamento asse Y: 400 mm
Spostamento asse Z: 500 mm
Giri del mandrino: 0 - 7000 /min.
U 630 S

U 630 S

261106 Hermle AG 1999 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 426
Superficie di bloccaggio del banco: D500 mm
Spostamento asse X: 875 mm
Spostamento asse Y: 500 mm
Spostamento asse Z: 500 mm
Giri del mandrino: 20 - 7000 /min.
VMX 84

VMX 84

231759 HURCO 2013 Sistema di controllo Hurco: Winmax
Superficie di bloccaggio del banco: 2184x865 mm
Spostamento asse X: 2134 mm
Spostamento asse Y: 864 mm
Spostamento asse Z: 762 mm
Giri del mandrino: 1 - 12000 /min.
HAAS VF-3 SS

HAAS VF-3 SS

251642 Haas Automation 2016 Sistema di controllo Haas:
Superficie di bloccaggio del banco: 1219 x 457 mm
Spostamento asse X: 1016 mm
Spostamento asse Y: 508 mm
Spostamento asse Z: 635 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /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.