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Centri di lavoro

Nome del prodotto Nr. di inventario Produttore Anno di fabbricazione Parametri  
VF 3 - YT

VF 3 - YT

231823 Haas Automation 2018 Sistema di controllo Haas:
Superficie di bloccaggio del banco: mm
Spostamento asse X: 1000 mm
Spostamento asse Y: 600 mm
Spostamento asse Z: 800 mm
Giri del mandrino: 0 - 7500 /min.
VMX 30 t

VMX 30 t

261500 HURCO Sistema di controllo Hurco: Winmax
Superficie di bloccaggio del banco: 1020x510 mm
Spostamento asse X: 762 mm
Spostamento asse Y: 510 mm
Spostamento asse Z: 610 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
FZ 15 W high speed

FZ 15 W high speed

251919 Chiron 2002 Sistema di controllo Siemens:
Superficie di bloccaggio del banco: 2x660x440 mm
Spostamento asse X: 550 mm
Spostamento asse Y: 400 mm
Spostamento asse Z: 425 mm
Giri del mandrino: 20 - 12000 /min.
LASERTEC 125 DED hybrid

LASERTEC 125 DED hybrid

261265 DMG MORI 2024 Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840D Sl
Superficie di bloccaggio del banco: 1400 x 1000 mm
Spostamento asse X: 1335 mm
Spostamento asse Y: 1250 mm
Spostamento asse Z: 900 mm
Giri del mandrino: 0 - 20000 /min.
NVX5100 II

NVX5100 II

241420 MORI SEIKI 2014 Sistema di controllo MORI SEIKI:
Superficie di bloccaggio del banco: 1350 × 600 mm
Spostamento asse X: 1050 mm
Spostamento asse Y: 530 mm
Spostamento asse Z: 510 mm
Giri del mandrino: 0 - 20000 /min.
MiniMill HE

MiniMill HE

251988 Haas Automation 2006 Sistema di controllo Haas:
Superficie di bloccaggio del banco: 305 x 914 mm
Spostamento asse X: 406 mm
Spostamento asse Y: 356 mm
Spostamento asse Z: 381 mm
Giri del mandrino: 0 - 6000 /min.
FV 85 A Supermax

FV 85 A Supermax

261195 YCM 2000 Sistema di controllo Fanuc:
Superficie di bloccaggio del banco: 1000x520 mm
Spostamento asse X: 850 mm
Spostamento asse Y: 520 mm
Spostamento asse Z: 540 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
MCV 500

MCV 500

251978 KOVOSVIT MAS, a.s. 1999 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 407
Superficie di bloccaggio del banco: 800x500 mm
Spostamento asse X: 500 mm
Spostamento asse Y: 500 mm
Spostamento asse Z: 500 mm
Giri del mandrino: 0 - 8000 /min.
NHX 4000

NHX 4000

251142 DMG MORI 2012 Superficie di bloccaggio del banco: 400 x 400 mm
Spostamento asse X: 560 mm
Spostamento asse Y: 560 mm
Spostamento asse Z: 660 mm
Giri del mandrino: 1 - 12000 /min.
Numero di supporti trasversali: 4
Vcenter P106

Vcenter P106

261400 Victor Machinery Solutions 2018 Sistema di controllo Fanuc: 0i-MF
Superficie di bloccaggio del banco: 1120x520 mm
Spostamento asse X: 1060 mm
Spostamento asse Y: 600 mm
Spostamento asse Z: 560 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
VCI-D 1270

VCI-D 1270

241865 KOVOSVIT MAS, a.s. 2002 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 620
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.
HM1250-T1

HM1250-T1

261182 Doosan 2013 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.
FZ 12K S

FZ 12K S

261442 Chiron 2008 Sistema di controllo Siemens:
Superficie di bloccaggio del banco: mm
Spostamento asse X: 550 mm
Spostamento asse Y: 400 mm
Spostamento asse Z: 360-400 mm
Giri del mandrino: 0 - 15000 /min.
VARIAXIS i-600

VARIAXIS i-600

251762 MAZAK 2013 Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840D Sl
Superficie di bloccaggio del banco: d500x600 mm
Spostamento asse X: 510 mm
Spostamento asse Y: 910 mm
Spostamento asse Z: 510 mm
Giri del mandrino: 0 - 18000 /min.
H.Plus-405

H.Plus-405

251975 Matsuura 2008 Superficie di bloccaggio del banco: 500x500 mm
Spostamento asse X: 660 mm
Spostamento asse Y: 660 mm
Spostamento asse Z: 660 mm
Giri del mandrino: 10 - 12000 /min.
Numero di supporti trasversali: 4
MCX 1000

MCX 1000

241203 FAMUP 1994 Selca Controllo del sistema: 3045
Superficie di bloccaggio del banco: mm
Spostamento asse X: 1000 mm
Spostamento asse Y: 500 mm
Spostamento asse Z: 350 mm
Giri del mandrino: 0 - 4000 /min.
DMU 70 Evolution

DMU 70 Evolution

261137 DMG 2005 Sistema di controllo Heidenhain: MillPlus V 520 - TNC 530 - MillPlus V 520 - TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 700 x 500 mm
Spostamento asse X: 750 mm
Spostamento asse Y: 600 mm
Spostamento asse Z: 500 mm
Giri del mandrino: 0 - 18000 /min.
VMC 1500P3 - CNC

VMC 1500P3 - CNC

231777 Hardinge Inc. 2007 Sistema di controllo Fanuc: 0i - MC
Superficie di bloccaggio del banco: 1624 x 660 mm
Spostamento asse X: 1524 mm
Spostamento asse Y: 660 mm
Spostamento asse Z: 635 mm
Giri del mandrino: 0 - 8000 /min.
FV 1165

FV 1165

242039 Toyoda 2008 Sistema di controllo Fanuc: 18i - MB
Superficie di bloccaggio del banco: 1300x650 mm
Spostamento asse X: 1100 mm
Spostamento asse Y: 650 mm
Spostamento asse Z: 600 mm
Giri del mandrino: 1 - 12000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

251555 Haas Automation 2014 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.
H 40

H 40

251791 TAJMAC-ZPS, a.s. 2004 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 400x400 mm
Spostamento asse X: 560 mm
Spostamento asse Y: 510 mm
Spostamento asse Z: 560 mm
Giri del mandrino: 10 - 10000 /min.
Depomill CUT 2012

Depomill CUT 2012

261216 TRIMILL 2006 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 2300 x 1600 mm
Spostamento asse X: 2300 mm
Spostamento asse Y: 1200 mm
Spostamento asse Z: 800 mm
Giri del mandrino: 30 - 12000 /min.
VF 2

VF 2

261304 Haas Automation 2015 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: 1 - 8100 /min.
SR3 XP

SR3 XP

261004 Akira Seiki 2013 Sistema di controllo Mitsubishi: M 70
Superficie di bloccaggio del banco: 910x380 mm
Spostamento asse X: 762 mm
Spostamento asse Y: 410 mm
Spostamento asse Z: 460 mm
Giri del mandrino: 0 - 11000 /min.
BA 400-2

BA 400-2

251909 SW maschinen 2003 Sistema di controllo Siemens:
Superficie di bloccaggio del banco: mm
Spostamento asse X: 400 mm
Spostamento asse Y: 450 mm
Spostamento asse Z: 400 mm
Giri del mandrino: 50 - 12500 /min.
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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.