+420 601 503 390 info@fermat.cz
Proche
Afficher les catégoriesMasquer les catégories Afficher les filtresCacher les filtres
Année de production
Système de commande CNC
Sélectionnez le système de contrôle
Plus
Fabricant
Sélectionnez un fabricant
Plus
123456789 Liste Grille

Centres ď usinage

Nom du produit NUMERO D'INVENTAIRE Fabricant Année de production Paramètres  
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.
UMC - 750

UMC - 750

251563 Haas Automation 2022 Système de contrôle Haas:
Surface de serrage de la table: 500 mm
Course X: 762 mm
Course Y: 508 mm
Course Z: 508 mm
Vitesse de broche: 0 - 8100 /min.
VF-3YT/50

VF-3YT/50

261367 Haas Automation 2011 Système de contrôle Haas:
Surface de serrage de la table: 1321 x 584 mm
Course X: 1016 mm
Course Y: 660 mm
Course Z: 635 mm
Vitesse de broche: 0 - 7500 /min.
MCFV 1060 NT

MCFV 1060 NT

251872 TAJMAC-ZPS, a.s. 2001 Système de contrôle Heidenhain:
Surface de serrage de la table: 1270x mm
Course X: 1060 mm
Course Y: 610 mm
Course Z: 760 mm
Vitesse de broche: 0 - 10000 /min.
GENOS M460V-5AX

GENOS M460V-5AX

221418 Okuma Corporation 2018 Système de contrôle OKUMA: OSP P300M
Surface de serrage de la table: 400 mm
Course X: 762 mm
Course Y: 460 mm
Course Z: 460 mm
Vitesse de broche: 1000 - 15000 /min.
VMX 60 SRTi

VMX 60 SRTi

241489 HURCO 2015 Système de contrôle Hurco: Winmax
Surface de serrage de la table: 1680 x 660 mm
Course X: 1524 mm
Course Y: 660 mm
Course Z: 610 mm
Vitesse de broche: 0 - 12000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

251908 Haas Automation 2017 Système de contrôle Haas:
Surface de serrage de la table: 500 mm
Course X: 762 mm
Course Y: 508 mm
Course Z: 508 mm
Vitesse de broche: 0 - 12000 /min.
VF 2

VF 2

241988 Haas Automation 2012 Système de contrôle Haas:
Surface de serrage de la table: 914x356 mm
Course X: 762 mm
Course Y: 406 mm
Course Z: 508 mm
Vitesse de broche: 1 - 8100 /min.
UCP 600

UCP 600

221629 Mikron 2005 Système de contrôle Heidenhain: TNC 430
Surface de serrage de la table: 280 x 160 mm
Course X: 530 mm
Course Y: 450 mm
Course Z: 450 mm
Vitesse de broche: 10 - 12000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

261336 Haas Automation 2018 Système de contrôle Haas:
Surface de serrage de la table: 500 mm
Course X: 762 mm
Course Y: 508 mm
Course Z: 508 mm
Vitesse de broche: 0 - 12000 /min.
VCE 500

VCE 500

241806 Mikron 1995 Système de contrôle Haas:
Surface de serrage de la table: 356 x 660 mm
Course X: 514 mm
Course Y: 412 mm
Course Z: 523 mm
Vitesse de broche: 0 - 7500 /min.
MCFV 1680

MCFV 1680

251873 TAJMAC-ZPS, a.s. 2003 Système de contrôle Heidenhain: TNC 426
Surface de serrage de la table: 1800x780 mm
Course X: 1650 mm
Course Y: 810 mm
Course Z: 810 mm
Vitesse de broche: 0 - 6000 /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.
DMU 50 eVo linear

DMU 50 eVo linear

261325 DMG 2008 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Surface de serrage de la table: 500x380 mm
Course X: 500 mm
Course Y: 450 mm
Course Z: 400 mm
Vitesse de broche: 20 - 18000 /min.
UMC 500 SS

UMC 500 SS

251763 Haas Automation 2021 Système de contrôle Haas:
Surface de serrage de la table: d400 mm
Course X: 610 mm
Course Y: 406 mm
Course Z: 406 mm
Vitesse de broche: 0 - 15000 /min.
VMX 30

VMX 30

251287 HURCO 2004 Système de contrôle Hurco: UltiMax
Surface de serrage de la table: 1020 x 510 mm
Course X: 760 mm
Course Y: 510 mm
Course Z: 610 mm
Vitesse de broche: - /min.
TC-S2A

TC-S2A

261189 Brother Industries, Ltd. 2007 Système de contrôle Brother:
Surface de serrage de la table: 600 x 300 mm
Course X: 480 mm
Course Y: 360 mm
Course Z: 270 mm
Vitesse de broche: 0 - 10000 /min.
U 740

U 740

242073 Hermle AG 2005 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Surface de serrage de la table: 900 x 500 mm
Course X: 740 mm
Course Y: 500 mm
Course Z: 500 mm
Vitesse de broche: 1 - 12000 /min.
MV 184P/12

MV 184P/12

241533 Quaser 2010 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Surface de serrage de la table: 1200x600 mm
Course X: 1020 mm
Course Y: 610 mm
Course Z: 610 mm
Vitesse de broche: 10 - 12000 /min.
VF-11/50-NGC

VF-11/50-NGC

261052 Haas Automation 2022 Système de contrôle Haas: NGC
Surface de serrage de la table: 3048 x 711 mm
Course X: 3048 mm
Course Y: 1016 mm
Course Z: 762 mm
Vitesse de broche: 0 - 7500 /min.
123456789

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.