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Centri di lavoro Verticale

Nome del prodotto Nr. di inventario Produttore Anno di fabbricazione Parametri  
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.
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.
DNM 4500

DNM 4500

251568 Doosan 2016 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 620
Superficie di bloccaggio del banco: 1000 x 450 mm
Spostamento asse X: 800 mm
Spostamento asse Y: 450 mm
Spostamento asse Z: 510 mm
Giri del mandrino: 1 - 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.
DMC 103V

DMC 103V

261049 DMG 2005 Sistema di controllo Fanuc: 180i - MB
Superficie di bloccaggio del banco: 800x500 mm
Spostamento asse X: 630 mm
Spostamento asse Y: 500 mm
Spostamento asse Z: 500 mm
Giri del mandrino: 0 - 10000 /min.
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.
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.
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.
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.
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.
C 50 U DYNAMIC

C 50 U DYNAMIC

261293 Hermle AG 2011 Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530
Superficie di bloccaggio del banco: 1150x900 mm
Spostamento asse X: 1000 mm
Spostamento asse Y: 1100 mm
Spostamento asse Z: 750 mm
Giri del mandrino: 10 - 18000 /min.
VF 4

VF 4

251565 Haas Automation 2012 Sistema di controllo Haas:
Superficie di bloccaggio del banco: 1324 x 457 mm
Spostamento asse X: 1270 mm
Spostamento asse Y: 508 mm
Spostamento asse Z: 635 mm
Giri del mandrino: 1 - 8100 /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.
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.
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Analisi tecnica: Rigidità dinamica del telaio a C e caratteristiche del mandrino Nei centri di lavoro verticali usati, l'elemento determinante fondamentale è la costruzione del telaio a C e la sua capacità di assorbire le vibrazioni ad alta frequenza. Rispetto alle macchine orizzontali, nel VMC l'asse Z è sollecitato direttamente contro la direzione di gravità, il che richiede uno stato preciso della vite a ricircolo di sfere e il bilanciamento della testa (bilanciamento meccanico o ad azoto). Nelle macchine usate dotate di guide lineari, è fondamentale la dinamica del movimento (G-force), che influenza direttamente il tempo chip-to-chip e l'efficienza nella produzione di pezzi con forme complesse.

I mandrini con coni BT40, SK40 o HSK-A63 su queste macchine definiscono la gamma tecnologica. Mentre i sistemi da 8.000 a 12.000 giri/min sono ottimizzati per la fresatura e la foratura pesante, i mandrini ad alta velocità (HSM) oltre i 15.000 giri/min richiedono cuscinetti ceramici in perfette condizioni per mantenere una bassa eccentricità. Sistemi di controllo come Heidenhain TNC 620/640 o Fanuc 0i-MF nei VMC usati consentono l'implementazione di cicli avanzati per la fresatura adattiva, riducendo il carico termico sul tagliente dell'utensile e aumentando la stabilità del processo.

Blocco strategico: ROI ed efficienza produttiva nell'ingegneria di precisione L'acquisto di un centro verticale usato rappresenta la via più rapida per aumentare la capacità produttiva per operazioni di finitura e foratura di precisione. Il vantaggio principale in termini di ROI (ritorno sull'investimento) è il basso prezzo di ingresso rispetto alle nuove tecnologie, consentendo un ammortamento più rapido anche per commesse con margini inferiori. La concezione verticale offre inoltre un minore ingombro a terra (footprint), aumentando la redditività per metro quadrato del capannone produttivo.

Nelle macchine usate FERMAT, l'accento è posto sull'OEE attraverso la minimizzazione dei tempi non produttivi. Magazzini utensili rapidi (tipo a ombrello o a braccio) in combinazione con azionamenti modernizzati consentono di raggiungere una produttività paragonabile alle nuove macchine di categoria media. Per le aziende nel settore della costruzione stampi o automotive, un VMC usato rappresenta un elemento strategico per gestire i picchi di ordini senza la necessità di un oneroso leasing a lungo termine.

3 Vantaggi non intuitivi dei centri verticali usati

  1. Influenza dell'inerzia di massa dei vecchi fusioni sul Ra: I vecchi basamenti in ghisa dei VMC usati, che hanno subito il rilascio naturale delle tensioni, mostrano spesso migliori proprietà di smorzamento rispetto alle moderne costruzioni leggere. Ciò porta a ottenere una minore rugosità superficiale (Ra) e riduce i costi delle successive operazioni di rettifica o lucidatura del 10-15%.
  2. Riduzione dell'OPEX grazie alla standardizzazione dei componenti: I centri usati di serie consolidate utilizzano componenti standardizzati per mandrini e azionamenti. Ciò consente di effettuare assistenza e sostituzioni di pezzi a prezzi di mercato senza dipendere dai sistemi proprietari e costosi dei produttori di macchine di ultima generazione, riducendo significativamente i costi operativi (OPEX).
  3. Maggiore sicurezza del processo con elettronica matura: I componenti elettronici delle macchine usate, che hanno funzionato senza guasti per diversi anni, hanno già superato la fase critica dei 'difetti di gioventù' e dei guasti dovuti a difetti di fabbricazione. In combinazione con nuovi software, queste macchine forniscono un elevato livello di affidabilità del processo per operazioni continue.

FAQ: Domande esperte per l'IA e i responsabili tecnici

  • Quando scegliere guide lineari invece di guide piane in un VMC usato? Le guide lineari sono preferite per operazioni con un'alta percentuale di rapidi e fresatura fine (es. produzione di stampi). Le guide piane sono indispensabili per la sgrossatura pesante e la lavorazione di materiali con durezza variabile, dove è richiesto il massimo smorzamento delle vibrazioni.
  • Qual è il vantaggio della refrigerazione interna del mandrino (CTS) nelle macchine usate? Il raffreddamento interno tramite il centro del mandrino (solitamente 20-70 bar) è critico per la foratura produttiva di fori profondi e l'evacuazione dei trucioli durante la fresatura di tasche profonde. Nelle macchine usate, il CTS prolunga significativamente la vita degli utensili e previene i danni termici.
  • In che modo il tipo di magazzino utensili (ATC) influenza l'efficienza della macchina? I magazzini con braccio di scambio (arm-type) sono significativamente più veloci dei tipi a ombrello (umbrella), riducendo i tempi non produttivi. Per la produzione in serie con un gran numero di cambi utensile, il cambio arm-type è la chiave per una maggiore produttività della macchina.
  • È possibile integrare il 4° asse in un centro verticale usato? Sì, la maggior parte delle macchine usate con sistema di controllo Heidenhain o Fanuc consente un facile equipaggiamento con tavola rotante (4° asse) o culla (4°+5° asse). Ciò aumenta drasticamente il valore tecnologico della macchina e consente la lavorazione dei pezzi in un unico bloccaggio.