





Anno di fabbricazione: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.












Anno di fabbricazione: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.





Anno di fabbricazione: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.
























Anno di fabbricazione: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.






Anno di fabbricazione: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.






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.




















Anno di fabbricazione: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.






Anno di fabbricazione: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.








Anno di fabbricazione: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.



Anno di fabbricazione:2006
Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 1800X780 mm
Spostamento asse X: 2030 mm
Spostamento asse Y: 810 mm
Spostamento asse Z: 810 mm
Giri del mandrino: 0 - 8000 /min.









Anno di fabbricazione:2015
Sistema di controllo Mazatrol: MATRIX NEXUS
Superficie di bloccaggio del banco: 630x630 mm
Spostamento asse X: 1050 mm
Spostamento asse Y: 900 mm
Spostamento asse Z: 980 mm
Giri del mandrino: 10 - 8000 /min.
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
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