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Centri di lavoro

Nome del prodotto Nr. di inventario Produttore Anno di fabbricazione Parametri  
MM 800

MM 800

251645 NCT 2008 Sistema di controllo NCT:
Superficie di bloccaggio del banco: 900x550 mm
Spostamento asse X: 800 mm
Spostamento asse Y: 500 mm
Spostamento asse Z: 550 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
EAGLE 850 CNC

EAGLE 850 CNC

251918 Dugard Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 810
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.
MF 630U/15C

MF 630U/15C

221077 Quaser 2014 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 500 mm
Spostamento asse X: 800 mm
Spostamento asse Y: 700 mm
Spostamento asse Z: 610 mm
Giri del mandrino: 20 - 15000 /min.
VMX 42 SR

VMX 42 SR

201460 HURCO 2006 Sistema di controllo Hurco: Winmax
Superficie di bloccaggio del banco: 1270 x 610 mm
Spostamento asse X: 1060 mm
Spostamento asse Y: 610 mm
Spostamento asse Z: 610 mm
Giri del mandrino: - /min.
HEC 630 Athletic

HEC 630 Athletic

241893 Heckert - Starrag Group 2006 Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840 D
Superficie di bloccaggio del banco: 800 x 630 mm
Spostamento asse X: 1200 mm
Spostamento asse Y: 950 mm
Spostamento asse Z: 1200 mm
Giri del mandrino: 20 - 6000 /min.
VCS 530 C 2PC

VCS 530 C 2PC

241311 MAZAK 2015 Sistema di controllo Mazatrol: MATRIX 2
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: 10 - 12000 /min.
RS505 K IC

RS505 K IC

261000 Hedelius 2010 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 650x510 mm
Spostamento asse X: 1000 mm
Spostamento asse Y: 510 mm
Spostamento asse Z: 480 mm
Giri del mandrino: 50 - 12000 /min.
DMC 635 V

DMC 635 V

252024 Deckel Maho 2006 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
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: 20 - 8000 /min.
VSC-1-3000-M

VSC-1-3000-M

201914 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2000 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 430
Superficie di bloccaggio del banco: 3000 x 500 mm
Spostamento asse X: 3000 mm
Spostamento asse Y: 500 mm
Spostamento asse Z: 600 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
DMU 80 T

DMU 80 T

251180 DMG 2001 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 430
Superficie di bloccaggio del banco: 1250 x 710 mm
Spostamento asse X: 880 mm
Spostamento asse Y: 630 mm
Spostamento asse Z: 630 mm
Giri del mandrino: 20 - 12000 /min.
VSC 1-M

VSC 1-M

251801 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2009 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 2640 x 600 mm
Spostamento asse X: 2240 mm
Spostamento asse Y: 600 mm
Spostamento asse Z: 600 mm
Giri del mandrino: 30 - 10000 /min.
INTEGREX I-630V

INTEGREX I-630V

251473 MAZAK 2015 Sistema di controllo Mazatrol: MATRIX 2
Superficie di bloccaggio del banco: 630 x 630 mm
Spostamento asse X: 1475 mm
Spostamento asse Y: 1050 mm
Spostamento asse Z: 1050 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
VX500

VX500

251644 Hyundai 2010 Sistema di controllo Fanuc: 21i - MB
Dimensioni lungh. x largh. x alt.: 1060 mm
Spostamento asse Y: 510 mm
Spostamento asse Z: 635 mm
Numero di supporti trasversali: 3
Potenza del motore elettrico principale: 11/15 kW
DZ 24 W Magnum

DZ 24 W Magnum

241399 Chiron 2015 Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840 D
Superficie di bloccaggio del banco: 2X D 500 mm
Spostamento asse X: 830 mm
Spostamento asse Y: 630 mm
Spostamento asse Z: 630 mm
Giri del mandrino: 0 - 20000 /min.
MA 600 H II

MA 600 H II

251189 Okuma Corporation 2012 Sistema di controllo OKUMA: OSP P300M
Superficie di bloccaggio del banco: 630 x 630 mm
Spostamento asse X: 1000 mm
Spostamento asse Y: 900 mm
Spostamento asse Z: 1000 mm
Giri del mandrino: 50 - 6000 /min.
PICOMAX 90-HSC

PICOMAX 90-HSC

261101 Fehlmann 2005 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 920x380 mm
Spostamento asse X: 700 mm
Spostamento asse Y: 420 mm
Spostamento asse Z: 610 mm
Giri del mandrino: 0 - 35000 /min.
MCV 2318

MCV 2318

261207 TAJMAC-ZPS, a.s. 2014 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 1800 (1600x2500) mm
Spostamento asse X: 2300 mm
Spostamento asse Y: 1400 mm
Spostamento asse Z: 1050 mm
Giri del mandrino: 10 - 10000 /min.
VC 1460

VC 1460

261314 Spinner 2009 Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840D Sl
Superficie di bloccaggio del banco: 1620x610 mm
Spostamento asse X: 1460 mm
Spostamento asse Y: 610 mm
Spostamento asse Z: 500 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
MCV 1000 R

MCV 1000 R

242066 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 - 8000 /min.
R 6040

R 6040

251485 Müga 2012 Sistema di controllo Mitsubishi: M 70
Superficie di bloccaggio del banco: 700 x 410 mm
Spostamento asse X: 600 mm
Spostamento asse Y: 400 mm
Spostamento asse Z: 400 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
MCV 1000 Quick

MCV 1000 Quick

261184 KOVOSVIT MAS, a.s. 2007 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
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.
VTXZ 2000

VTXZ 2000

251200 HURCO Sistema di controllo Hurco: Winmax
Superficie di bloccaggio del banco: 2 285 x 660 mm
Spostamento asse X: 1 067 (2x 760) mm
Spostamento asse Y: 660 mm
Spostamento asse Z: 610 mm
Giri del mandrino: 0 - 12000 /min.
NBH 290

NBH 290

261002 Hüller Hille 2004 Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840 D
Superficie di bloccaggio del banco: 800x1000 mm
Spostamento asse X: 1800 mm
Spostamento asse Y: 1250 mm
Spostamento asse Z: 1200 mm
Giri del mandrino: 0 - 5000 /min.
MCL 120 E

MCL 120 E

231513 FAMUP 2002 Sistema di controllo Fanuc:
Superficie di bloccaggio del banco: 1380x620 mm
Spostamento asse X: 1200 mm
Spostamento asse Y: 600 mm
Spostamento asse Z: 600 mm
Giri del mandrino: 50 - 10000 /min.
VMC 50

VMC 50

261267 Strojtos 2004 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 500 x 1100 mm
Spostamento asse X: 1000 mm
Spostamento asse Y: 500 mm
Spostamento asse Z: 495 mm
Giri del mandrino: 0 - 9000 /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.