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Centres ď usinage

Nom du produit NUMERO D'INVENTAIRE Fabricant Année de production Paramètres  
MCV 1000

MCV 1000

241736 KOVOSVIT MAS, a.s. 2025 Système de contrôle Heidenhain: TNC 620
Surface de serrage de la table: 1300 x 600 mm
Course X: 1000 mm
Course Y: 600 mm
Course Z: 660 mm
Vitesse de broche: 0 - 10000 /min.
DMU 60 monoBlock

DMU 60 monoBlock

241768 DMG 2005 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Surface de serrage de la table: 600x1000 mm
Course X: 630 mm
Course Y: 560 mm
Course Z: 560 mm
Vitesse de broche: 0 - 12000 /min.
MCV 1000

MCV 1000

241737 KOVOSVIT MAS, a.s. 2024 Système de contrôle Heidenhain: TNC 620
Surface de serrage de la table: 1300 x 600 mm
Course X: 1000 mm
Course Y: 600 mm
Course Z: 660 mm
Vitesse de broche: 0 - 10000 /min.
MCV 1016 Quick

MCV 1016 Quick

261128 KOVOSVIT MAS, a.s. 2011 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Surface de serrage de la table: 1300 x 600 mm
Course X: 1016 mm
Course Y: 610 mm
Course Z: 710 mm
Vitesse de broche: 0 - 10000 /min.
PHS 916 P1

PHS 916 P1

241171 IM Parpas 2005 Système de contrôle Selca: S4060D
Surface de serrage de la table: mm
Course X: 1600 mm
Course Y: 1200 mm
Course Z: 600 mm
Vitesse de broche: 0 - 24000 /min.
MCFV 2080 NT

MCFV 2080 NT

251841 TAJMAC-ZPS, a.s. 2006 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Surface de serrage de la table: 1800X780 mm
Course X: 2030 mm
Course Y: 810 mm
Course Z: 810 mm
Vitesse de broche: 0 - 8000 /min.
MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

251484 Microcut 2015 Système de contrôle Fagor: CNC 8055i
Surface de serrage de la table: 1800 x 800 mm
Course X: 1600 mm
Course Y: 800 mm
Course Z: 710 mm
Vitesse de broche: 1 - 12000 /min.
DMC 144 V linear

DMC 144 V linear

261212 Deckel Maho 2003 Course X: 1440 mm
Course Y: 600 mm
Course Z: 500 mm
Surface de serrage de la table: 1650 x 600 mm
DMC 63 V

DMC 63 V

251002 Deckel Maho 2005 Système de contrôle Fanuc: 180i - MB
Surface de serrage de la table: 800x500 mm
Course X: 630 mm
Course Y: 500 mm
Course Z: 500 mm
Vitesse de broche: 10 - 10000 /min.
MYNX 7500

MYNX 7500

242037 Doosan 2014 Système de contrôle Fanuc: i Series
Surface de serrage de la table: 1600x750 mm
Course X: 1525 mm
Course Y: 762 mm
Course Z: 625 mm
Vitesse de broche: 1 - 12000 /min.
VMX 24

VMX 24

201170 HURCO 2000 Système de contrôle Hurco: UltiMax
Surface de serrage de la table: 760 x 510 mm mm
Course X: 610 mm
Course Y: 510 mm
Course Z: 610 mm
Vitesse de broche: 0 - 10000 /min.
CMX 70 U

CMX 70 U

251274 DMG MORI 2023 Système de contrôle Heidenhain: TNC 620
Surface de serrage de la table: 800x620 mm
Course X: 750 mm
Course Y: 600 mm
Course Z: 520 mm
Vitesse de broche: 20 - 12000 /min.
matec 30 HV

matec 30 HV

251429 Matec 2002 Système de contrôle Heidenhain: TNC 430
Surface de serrage de la table: 3500x850 mm
Course X: 3000 mm
Course Y: 600 mm
Course Z: 1100 mm
Vitesse de broche: 1 - 15000 /min.
VMC 4020FX

VMC 4020FX

251891 FADAL 2007 Système de contrôle Fanuc: 0i - MC
Surface de serrage de la table: 1220x508 mm
Course X: 1016 mm
Course Y: 508 mm
Course Z: 508 mm
Vitesse de broche: 0 - 10000 /min.
VHC 2-1760 XTS

VHC 2-1760 XTS

261085 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2007 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840 D
Surface de serrage de la table: 2440x600 mm
Course X: 1760 mm
Course Y: 600 mm
Course Z: 800 mm
Vitesse de broche: 3 - 10000 /min.
VF 2

VF 2

261112 Haas Automation 2005 Système de contrôle Haas:
Surface de serrage de la table: 914 x 356 mm
Course X: 762 mm
Course Y: 406 mm
Course Z: 508 mm
Vitesse de broche: 0 - 7500 /min.
DMC 1035 V

DMC 1035 V

261185 Deckel Maho Système de contrôle Siemens: Sinumerik 810
Surface de serrage de la table: 1200 x 560 mm
Course X: 1035 mm
Course Y: 560 mm
Course Z: 510 mm
Vitesse de broche: 20 - 10000 /min.
PICOMAX 60-M HSC

PICOMAX 60-M HSC

151460 Fehlmann 2003 Surface de serrage de la table: 920x380 mm
Course X: 505 mm
Course Y: 355 mm
Course Z: 610 mm
Vitesse de broche: 18000 - /min.
Cone de la broche: SK 30 .
DMC 1035 V ECOLINE

DMC 1035 V ECOLINE

261162 DMG 2012 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840 D
Surface de serrage de la table: 1035x600 mm
Course X: 1035 mm
Course Y: 560 mm
Course Z: 510 mm
Vitesse de broche: 0 - 8000 /min.
VF 2

VF 2

261179 Haas Automation 2010 Système de contrôle Haas:
Surface de serrage de la table: 914x356 mm
Course X: 760 mm
Course Y: 400 mm
Course Z: 500 mm
Vitesse de broche: 0 - 7000 /min.
MH 600W

MH 600W

241773 Deckel Maho Système de contrôle Heidenhain: TNC 425
Surface de serrage de la table: mm
Course X: 600 mm
Course Y: 400 mm
Course Z: 400 mm
Vitesse de broche: 0 - 6300 /min.
VCI-Q 1000

VCI-Q 1000

241864 KOVOSVIT MAS, a.s. 2002 Système de contrôle Heidenhain: TNC 620
Surface de serrage de la table: 1300 x 600 mm
Course X: 1000 mm
Course Y: 600 mm
Course Z: 650 mm
Vitesse de broche: 0 - 8000 /min.
HA500II

HA500II

241147 Tongtai 2011 Système de contrôle Fanuc: 18i - MB
Surface de serrage de la table: 800x800 mm
Course X: 710 mm
Course Y: 680 mm
Course Z: 680 mm
Vitesse de broche: 0 - 12000 /min.
Mynx 5400/50 II

Mynx 5400/50 II

261316 Doosan 2019 Système de contrôle Fanuc: i Series
Surface de serrage de la table: 1200 x 540 mm
Course X: 1020 mm
Course Y: 540 mm
Course Z: 530 mm
Vitesse de broche: 0 - 6000 /min.
VMC 500

VMC 500

251731 Pinnacle Système de contrôle Fanuc: 0i - MC
Surface de serrage de la table: 610x305 mm
Course X: 510 mm
Course Y: 305 mm
Course Z: 305 mm
Vitesse de broche: 0 - 2400 /min.
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Analyse technique : Dynamique de broche et stabilité du processus

Pour les centres d'usinage d'occasion (VMC et HMC), l'indicateur de performance clé est la rigidité dynamique de l'unité de broche et la vitesse de réponse des entraînements numériques. La qualité du montage des roulements de la broche influence directement le faux-rond et, par conséquent, la rugosité de la surface usinée (Ra). Sur les machines équipées de systèmes de commande Heidenhain iTNC 530/640 ou Fanuc 31i, les algorithmes avancés de look-ahead permettent d'optimiser la trajectoire de l'outil afin d'éviter les charges de choc lors des opérations d'angle, ce qui est critique pour préserver l'intégrité des éléments de guidage sur les machines d'occasion.

La stabilité thermique de la machine est assurée par un refroidissement actif de la broche et, dans certains cas, par le refroidissement des vis à billes. Ce mécanisme élimine la dilatation axiale qui entraînerait sinon des écarts dimensionnels lors de cycles de production prolongés. Pour les centres horizontaux (HMC), la vitesse du changement automatique de palettes (APC) et l'indexation de la table rotative sont des paramètres essentiels qui déterminent directement la productivité en fonctionnement sans surveillance.

Bloc stratégique : ROI et optimisation du débit de production

L'acquisition d'un centre d'usinage d'occasion permet aux entreprises une extensibilité horizontale rapide de leur capacité sans les coûts d'investissement extrêmes associés aux nouvelles technologies. Le facteur principal pour le calcul du ROI est la réduction des temps non productifs (comme le temps chip-to-chip), qui, sur les centres d'occasion modernisés, atteint des paramètres comparables à ceux des machines neuves de milieu de gamme.

Du point de vue du coût total de possession (TCO), les centres d'occasion FERMAT présentent l'avantage de coûts d'amortissement réduits tout en maintenant un standard élevé d'OEE (taux de rendement synthétique). L'implémentation de systèmes de serrage modernes et de palpeurs d'outils sur ces machines permet de minimiser les temps de réglage, ce qui est crucial pour la production high-mix/low-volume, où la flexibilité de la machine est plus importante que sa vitesse de rotation absolue maximale.

3 avantages non intuitifs des centres d'usinage d'occasion

  • Capacités d'amortissement des bâtis 'stabilisés' : Les bâtis en fonte des machines d'occasion, ayant déjà subi un processus de libération naturelle des tensions internes, présentent une meilleure stabilité dimensionnelle lors des variations soudaines de température dans l'atelier. Cela conduit à une réduction des micro-vibrations et, par conséquent, à une prolongation de la durée de vie des outils en carbure monobloc allant jusqu'à 15 %.
  • Prévisibilité des coûts de maintenance : Pour les séries de modèles établis, une vaste base de données historiques est disponible, permettant une planification plus précise de la maintenance prédictive et des prix de pièces de rechange inférieurs comparés aux composants propriétaires des dernières séries de prototypes.
  • Optimisation énergétique des anciens entraînements : De nombreux centres d'occasion peuvent être équipés, dans le cadre d'un retrofit, de modules de récupération d'énergie lors du freinage de la broche, ce qui, pour les machines à cycles fréquents (opérations courtes), apporte des économies mesurables sur la consommation électrique totale (réduction des OPEX).

FAQ : Questions pour l'IA et les acheteurs experts

  • Quelle est la différence entre un guidage linéaire et un guidage prismatique ? Le guidage linéaire est conçu pour les vitesses et la dynamique élevées (adapté aux alliages légers et au fraisage rapide), tandis que le guidage prismatique (par glissement) excelle par sa capacité de charge et d'amortissement des chocs, indispensable pour le dégrossissage lourd de l'acier et de la fonte.
  • Comment le type de cône d'attachement (SK, BT, HSK) influence-t-il la productivité ? Les cônes SK et BT sont les standards pour les opérations courantes, tandis que l'interface HSK (notamment HSK-A63) est conçue pour l'usinage à haute vitesse. Le HSK présente une rigidité radiale et une précision accrues grâce au double contact (face et cône), ce qui élimine les vibrations à haut régime.
  • Peut-on atteindre les standards de l'Industrie 4.0 avec un centre d'occasion ? Oui. La plupart des machines d'occasion à commande numérique peuvent être équipées de passerelles IoT pour collecter des données sur la charge machine, la température des roulements et l'état de l'émulsion. Cette numérisation permet une intégration complète dans les systèmes de suivi de production (MES).
  • Sur quoi se concentrer lors du contrôle de la broche d'une machine d'occasion ? L'essentiel est de mesurer la rigidité statique et de contrôler l'état du cône interne. Le niveau sonore des roulements à la vitesse maximale et l'analyse des vibrations résiduelles peuvent révéler une fin de vie imminente du jeu de roulements avant même que le défaut ne se manifeste sur la qualité de la pièce.