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Centres ď usinage

Nom du produit NUMERO D'INVENTAIRE Fabricant Année de production Paramètres  
OPTIMUM F 100 CNC

OPTIMUM F 100 CNC

251483 OPTIMUM 2007 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 802 C
Surface de serrage de la table: 960 × 280 mm mm
Course X: 450 mm
Course Y: 300 mm
Course Z: 400 mm
Vitesse de broche: 0 - 8000 /min.
TM - 1 HE

TM - 1 HE

251661 Haas Automation Système de contrôle Haas:
Surface de serrage de la table: 1213 x 267 mm
Course X: 762 mm
Course Y: 406 mm
Course Z: 406 mm
Vitesse de broche: 0 - 4000 /min.
GX 1000

GX 1000

261308 Hardinge Inc. 2007 Système de contrôle Siemens: 810 D
Surface de serrage de la table: 1120x540 mm
Course X: 1020 mm
Course Y: 540 mm
Course Z: 540 mm
Vitesse de broche: 0 - 10000 /min.
DUGARD 1000Y PLUS

DUGARD 1000Y PLUS

231538 Dugard 2007 Système de contrôle Fanuc: Series 0i
Surface de serrage de la table: 1200 x 600 mm
Course X: 1020 mm
Course Y: 610 mm
Course Z: 510 mm
Vitesse de broche: 1 - 10000 /min.
F5

F5

241046 MAKINO 2013 Système de contrôle Makino: Pro 5
Surface de serrage de la table: 1000x500 mm
Course X: 900 mm
Course Y: 500 mm
Course Z: 450 mm
Vitesse de broche: 1 - 20000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

231054 Haas Automation 2019 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.
VTC 200 B

VTC 200 B

261160 MAZAK 1999 Système de contrôle Mazatrol: Fusion 640 M
Surface de serrage de la table: 2820 x 655 mm
Course X: 1120 mm
Course Y: 510 mm
Course Z: 510 mm
Vitesse de broche: 0 - 10000 /min.
RVM 3

RVM 3

241201 REMACONTROL 2006 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840D Shopmill
Surface de serrage de la table: mm
Course X: 1000 mm
Course Y: 700 mm
Course Z: 500 mm
Vitesse de broche: 0 - 15000 /min.
MV234/12B

MV234/12B

261294 Quaser 2014 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Surface de serrage de la table: 2250x800 mm
Course X: 2040 mm
Course Y: 762 mm
Course Z: 661 mm
Vitesse de broche: 0 - 12000 /min.
VESTA 1000

VESTA 1000

251231 Hwacheon Machinery 2016 Système de contrôle Fanuc: 0i-MF
Surface de serrage de la table: 1100 x 500 mm
Course X: 1050 mm
Course Y: 550 mm
Course Z: 500 mm
Vitesse de broche: 0 - 10000 /min.
D600

D600

241135 ROMI 2015 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 828 D
Surface de serrage de la table: 840x500 mm
Course X: 600 mm
Course Y: 530 mm
Course Z: 580 mm
Vitesse de broche: 0 - 8000 /min.
VCN 410 A

VCN 410 A

251766 MAZAK 2003 Système de contrôle Mazatrol: Fusion 640 M
Surface de serrage de la table: 410 x 900 mm
Course X: 560 mm
Course Y: 410 mm
Course Z: 510 mm
Vitesse de broche: 0 - 12000 /min.
VM 1

VM 1

251992 HURCO 2004 Système de contrôle Hurco: UltiMax 4
Surface de serrage de la table: 762x356 mm
Course X: 660 mm
Course Y: 356 mm
Course Z: 456 mm
Vitesse de broche: 10 - 10000 /min.
Challenger 1000

Challenger 1000

251053 Microcut 2015 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Surface de serrage de la table: 1300x600 mm
Course X: 1000 mm
Course Y: 600 mm
Course Z: 600 mm
Vitesse de broche: 0 - 10000 /min.
VF 3 BHE

VF 3 BHE

261123 Haas Automation 2007 Système de contrôle Haas:
Surface de serrage de la table: 1219 x 457 mm
Course X: 1016 mm
Course Y: 508 mm
Course Z: 635 mm
Vitesse de broche: 0 - 10000 /min.
VCN 410 A

VCN 410 A

251765 MAZAK 2003 Système de contrôle Mazatrol: Fusion 640 M
Surface de serrage de la table: 410 x 900 mm
Course X: 560 mm
Course Y: 410 mm
Course Z: 510 mm
Vitesse de broche: 0 - 12000 /min.
VF 4 SS

VF 4 SS

261122 Haas Automation 2016 Système de contrôle Haas:
Surface de serrage de la table: 1321x457 mm
Course X: 1270 mm
Course Y: 500 mm
Course Z: 630 mm
Vitesse de broche: 1 - 12000 /min.
VF 7/40

VF 7/40

241515 Haas Automation 2016 Surface de serrage de la table: 2134 x 813 x 762 mm
Course X: 2134 mm
Course Y: 813 mm
Course Z: 762 mm
Vitesse de broche: 0 - 8100 /min.
Nombre axes controlés: 3
VMC 1620

VMC 1620

221382 Kopretina TN 2025 Système de contrôle Heidenhain: TNC 640
Surface de serrage de la table: 1750 x 700 mm
Course X: 1620 mm
Course Y: 700 mm
Course Z: 700 mm
Vitesse de broche: 0 - 12000 /min.
PICOMAX 60-HSC

PICOMAX 60-HSC

261100 Fehlmann 2008 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Surface de serrage de la table: 920x380 mm
Course X: 505 mm
Course Y: 355 mm
Course Z: 610 mm
Vitesse de broche: 0 - 35000 /min.
VMC 1400

VMC 1400

251974 MASCHINEN-WAGNER 2007 Système de contrôle Siemens:
Surface de serrage de la table: 1500x600 mm
Course X: 1400 mm
Course Y: 700 mm
Course Z: 600 mm
Vitesse de broche: 0 - 4000 /min.
VMC 6535 HT

VMC 6535 HT

261250 FADAL 2006 Système de contrôle FADAL:
Surface de serrage de la table: 1899 x 673 mm
Course X: 1651 mm
Course Y: 889 mm
Course Z: 864 mm
Vitesse de broche: - /min.
VR-8

VR-8

241407 Haas Automation 2021 Système de contrôle Haas:
Surface de serrage de la table: 1626 x 914 mm
Course X: 1626 mm
Course Y: 1016 mm
Course Z: 1067 mm
Vitesse de broche: 0 - 20000 /min.
VCN 530C

VCN 530C

261026 MAZAK 2012 Système de contrôle Mazatrol:
Surface de serrage de la table: 1300x550 mm
Course X: 1050 mm
Course Y: 530 mm
Course Z: 510 mm
Vitesse de broche: 0 - 12000 /min.
UX 600 / 12B

UX 600 / 12B

241940 Quaser 2015 Système de contrôle Heidenhain: TNC 640
Surface de serrage de la table: 600 mm
Course X: 885 mm
Course Y: 800 mm
Course Z: 500 mm
Vitesse de broche: 20 - 12000 /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.