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Centri di lavoro Verticale

Nome del prodotto Nr. di inventario Produttore Anno di fabbricazione Parametri  
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.
VF 2 SS HE

VF 2 SS HE

261124 Haas Automation 2007 Sistema di controllo Haas:
Superficie di bloccaggio del banco: 914x356 mm
Spostamento asse X: 762 mm
Spostamento asse Y: 406 mm
Spostamento asse Z: 510 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.
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.
MCFV 2080 NT

MCFV 2080 NT

251841 TAJMAC-ZPS, a.s. 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.
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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.