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Centri di lavoro

Nome del prodotto Nr. di inventario Produttore Anno di fabbricazione Parametri  
BX 300 A

BX 300 A

251971 Pinnacle 2012 Sistema di controllo Mitsubishi:
Superficie di bloccaggio del banco: 1300 x 610 mm
Spostamento asse X: 1140 mm
Spostamento asse Y: 610 mm
Spostamento asse Z: 810 mm
Giri del mandrino: 1 - 15000 /min.
Mynx 5400/50 II

Mynx 5400/50 II

261317 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.
UMC - 750

UMC - 750

231055 Haas Automation 2020 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.
RS605 K

RS605 K

251468 Hedelius 2011 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 700 x 600 mm
Spostamento asse X: 1070 mm
Spostamento asse Y: 650 mm
Spostamento asse Z: 530 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
HM1250-T2

HM1250-T2

261181 Doosan 2011 Sistema di controllo Fanuc: 31i - A
Superficie di bloccaggio del banco: 1250x1250 mm
Spostamento asse X: 2100 mm
Spostamento asse Y: 1500 mm
Spostamento asse Z: 1500 mm
Giri del mandrino: 20 - 6000 /min.
Topper TMV 850 A

Topper TMV 850 A

261047 Tongtai 2006 Sistema di controllo Fanuc: 0i - MC
Numero di supporti trasversali: 3
Spostamento asse X: 850 mm
Spostamento asse Y: 500 mm
Spostamento asse Z: 530 mm
Giri del mandrino: 0 - 8000 /min.
Topper MDV-508

Topper MDV-508

261401 Tongtai 2011 Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840 D
Superficie di bloccaggio del banco: 1050 x 520 mm
Spostamento asse X: 900 mm
Spostamento asse Y: 500 mm
Spostamento asse Z: 520 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
Super Mini Mill

Super Mini Mill

241985 Haas Automation 2017 Sistema di controllo Haas:
Superficie di bloccaggio del banco: 630 x 305 mm
Spostamento asse X: 406 mm
Spostamento asse Y: 305 mm
Spostamento asse Z: 254 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
VM 10i

VM 10i

252011 HURCO 2016 Sistema di controllo Hurco: Winmax
Superficie di bloccaggio del banco: 760x355 mm
Spostamento asse X: 660 mm
Spostamento asse Y: 405 mm
Spostamento asse Z: 510 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
MB-46 VAE

MB-46 VAE

242038 Okuma Corporation 2008 Sistema di controllo OKUMA: OSP P200M
Superficie di bloccaggio del banco: 1000x460 mm
Spostamento asse X: 762 mm
Spostamento asse Y: 460 mm
Spostamento asse Z: 460 mm
Giri del mandrino: 0 - 15000 /min.
HF 1612

HF 1612

261279 TRIMILL 2004 Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840 D
Superficie di bloccaggio del banco: 1600x1600 mm
Spostamento asse X: 1600 mm
Spostamento asse Y: 800 mm
Spostamento asse Z: 800 mm
Giri del mandrino: 30 - 10000 /min.
Lagun Goratu Innova

Lagun Goratu Innova

251821 Lagun 2004 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 426
Superficie di bloccaggio del banco: 1725 x 650 mm
Spostamento asse X: 1500 mm
Spostamento asse Y: 700 mm
Spostamento asse Z: 700 mm
Giri del mandrino: 1 - 10000 /min.
EAGLE 850 CNC

EAGLE 850 CNC

261307 Dugard 2009 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 1000x510 mm
Spostamento asse X: 850 mm
Spostamento asse Y: 520 mm
Spostamento asse Z: 510 mm
Giri del mandrino: 0 - 8000 /min.
MCV 1016 Quick

MCV 1016 Quick

252018 KOVOSVIT MAS, a.s. 2007 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 620
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.
MCV 1270 Power

MCV 1270 Power

251018 KOVOSVIT MAS, a.s. 2008 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 1500x670 mm
Spostamento asse X: 1270 mm
Spostamento asse Y: 610 mm
Spostamento asse Z: 720 mm
Giri del mandrino: 20 - 8000 /min.
U 630 T

U 630 T

261105 Hermle AG 2000 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 426
Superficie di bloccaggio del banco: 900x530 mm
Spostamento asse X: 630 mm
Spostamento asse Y: 500 mm
Spostamento asse Z: 500 mm
Giri del mandrino: 20 - 7000 /min.
QM-32SA APC

QM-32SA APC

261301 FEELER 2007 Sistema di controllo Fanuc: 0i - MC
Superficie di bloccaggio del banco: 700x500 mm
Spostamento asse X: 800 mm
Spostamento asse Y: 520 mm
Spostamento asse Z: 505 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
DMC 835 V

DMC 835 V

252025 Deckel Maho 2007 Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840 D
Superficie di bloccaggio del banco: 1000x560 mm
Spostamento asse X: 835 mm
Spostamento asse Y: 510 mm
Spostamento asse Z: 510 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
Depomill CUT 2012

Depomill CUT 2012

231703 TRIMILL 2001 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 430
Superficie di bloccaggio del banco: 2300 x 1600 mm
Spostamento asse X: 2000 mm
Spostamento asse Y: 1200 mm
Spostamento asse Z: 800 mm
Giri del mandrino: 30 - 12000 /min.
ROBODRILL ALFA D21LiB5

ROBODRILL ALFA D21LiB5

261159 Fanuc 2017 Sistema di controllo Fanuc: 31i - B5
Superficie di bloccaggio del banco: 850x410 mm
Spostamento asse X: 700 mm
Spostamento asse Y: 400 mm
Spostamento asse Z: 330 mm
Giri del mandrino: 0 - 24000 /min.
VMC 1300

VMC 1300

261514 SMTCL 2008 Sistema di controllo Fanuc: 0i - MC
Superficie di bloccaggio del banco: 1400x700 mm
Spostamento asse X: 1300 mm
Spostamento asse Y: 700 mm
Spostamento asse Z: 600 mm
Giri del mandrino: 0 - 6000 /min.
Microcut M 1050

Microcut M 1050

251901 Microcut 2021 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 620
Superficie di bloccaggio del banco: 1200x600 mm
Spostamento asse X: 1050 mm
Spostamento asse Y: 600 mm
Spostamento asse Z: 600 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
MCV 1000 Speed 5X

MCV 1000 Speed 5X

241879 KOVOSVIT MAS, a.s. 2004 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 1300 x 670 mm
Spostamento asse X: 1016 mm
Spostamento asse Y: 610 mm
Spostamento asse Z: 720 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
VCE 1400 PRO

VCE 1400 PRO

231643 Mikron 2012 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 1400 x 620 mm
Spostamento asse X: 1400 mm
Spostamento asse Y: 650 mm
Spostamento asse Z: 675 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
HM 8000

HM 8000

251241 Doosan 2012 Sistema di controllo Fanuc: Fanuc 31i
Superficie di bloccaggio del banco: 800 x 800 mm
Spostamento asse X: 1250 mm
Spostamento asse Y: 1000 mm
Spostamento asse Z: 1000 mm
Giri del mandrino: 1 - 6000 /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.