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Centres ď usinage

Nom du produit NUMERO D'INVENTAIRE Fabricant Année de production Paramètres  
VMCF 760 CNC

VMCF 760 CNC

231766 Fermat 2007 Système de contrôle Fagor: CNC 8050
Surface de serrage de la table: 900 x 410 mm
Course X: 760 mm
Course Y: 430 mm
Course Z: 450 mm
Vitesse de broche: 0 - 8000 /min.
VMC 1500P3 - CNC

VMC 1500P3 - CNC

261178 Hardinge Inc. 2005 Système de contrôle Fanuc: 0i - MC
Surface de serrage de la table: 1624 x 660 mm
Course X: 1524 mm
Course Y: 660 mm
Course Z: 600 mm
Vitesse de broche: 0 - 8000 /min.
MM 800

MM 800

251645 NCT 2008 Système de contrôle NCT:
Surface de serrage de la table: 900x550 mm
Course X: 800 mm
Course Y: 500 mm
Course Z: 550 mm
Vitesse de broche: 0 - 10000 /min.
EAGLE 850 CNC

EAGLE 850 CNC

251918 Dugard Système de contrôle Siemens: Sinumerik 810
Surface de serrage de la table: 1000x510 mm
Course X: 850 mm
Course Y: 520 mm
Course Z: 510 mm
Vitesse de broche: 0 - 8000 /min.
MF 630U/15C

MF 630U/15C

221077 Quaser 2014 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Surface de serrage de la table: 500 mm
Course X: 800 mm
Course Y: 700 mm
Course Z: 610 mm
Vitesse de broche: 20 - 15000 /min.
VMX 42 SR

VMX 42 SR

201460 HURCO 2006 Système de contrôle Hurco: Winmax
Surface de serrage de la table: 1270 x 610 mm
Course X: 1060 mm
Course Y: 610 mm
Course Z: 610 mm
Vitesse de broche: - /min.
HEC 630 Athletic

HEC 630 Athletic

241893 Heckert - Starrag Group 2006 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840 D
Surface de serrage de la table: 800 x 630 mm
Course X: 1200 mm
Course Y: 950 mm
Course Z: 1200 mm
Vitesse de broche: 20 - 6000 /min.
VCS 530 C 2PC

VCS 530 C 2PC

241311 MAZAK 2015 Système de contrôle Mazatrol: MATRIX 2
Surface de serrage de la table: 1300x550 mm
Course X: 1050 mm
Course Y: 530 mm
Course Z: 510 mm
Vitesse de broche: 10 - 12000 /min.
RS505 K IC

RS505 K IC

261000 Hedelius 2010 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Surface de serrage de la table: 650x510 mm
Course X: 1000 mm
Course Y: 510 mm
Course Z: 480 mm
Vitesse de broche: 50 - 12000 /min.
DMC 635 V

DMC 635 V

252024 Deckel Maho 2006 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Surface de serrage de la table: 790 x 560 mm
Course X: 635 mm
Course Y: 510 mm
Course Z: 460 mm
Vitesse de broche: 20 - 8000 /min.
VSC-1-3000-M

VSC-1-3000-M

201914 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2000 Système de contrôle Heidenhain: TNC 430
Surface de serrage de la table: 3000 x 500 mm
Course X: 3000 mm
Course Y: 500 mm
Course Z: 600 mm
Vitesse de broche: 0 - 12000 /min.
DMU 80 T

DMU 80 T

251180 DMG 2001 Système de contrôle Heidenhain: TNC 430
Surface de serrage de la table: 1250 x 710 mm
Course X: 880 mm
Course Y: 630 mm
Course Z: 630 mm
Vitesse de broche: 20 - 12000 /min.
VSC 1-M

VSC 1-M

251801 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2009 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Surface de serrage de la table: 2640 x 600 mm
Course X: 2240 mm
Course Y: 600 mm
Course Z: 600 mm
Vitesse de broche: 30 - 10000 /min.
INTEGREX I-630V

INTEGREX I-630V

251473 MAZAK 2015 Système de contrôle Mazatrol: MATRIX 2
Surface de serrage de la table: 630 x 630 mm
Course X: 1475 mm
Course Y: 1050 mm
Course Z: 1050 mm
Vitesse de broche: 0 - 10000 /min.
VX500

VX500

251644 Hyundai 2010 Système de contrôle Fanuc: 21i - MB
Dimensions hors tout: 1060 mm
Course Y: 510 mm
Course Z: 635 mm
Nombre axes controlés: 3
Puissance du moteur principal: 11/15 kW
DZ 24 W Magnum

DZ 24 W Magnum

241399 Chiron 2015 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840 D
Surface de serrage de la table: 2X D 500 mm
Course X: 830 mm
Course Y: 630 mm
Course Z: 630 mm
Vitesse de broche: 0 - 20000 /min.
MA 600 H II

MA 600 H II

251189 Okuma Corporation 2012 Système de contrôle OKUMA: OSP P300M
Surface de serrage de la table: 630 x 630 mm
Course X: 1000 mm
Course Y: 900 mm
Course Z: 1000 mm
Vitesse de broche: 50 - 6000 /min.
PICOMAX 90-HSC

PICOMAX 90-HSC

261101 Fehlmann 2005 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Surface de serrage de la table: 920x380 mm
Course X: 700 mm
Course Y: 420 mm
Course Z: 610 mm
Vitesse de broche: 0 - 35000 /min.
MCV 2318

MCV 2318

261207 TAJMAC-ZPS, a.s. 2014 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Surface de serrage de la table: 1800 (1600x2500) mm
Course X: 2300 mm
Course Y: 1400 mm
Course Z: 1050 mm
Vitesse de broche: 10 - 10000 /min.
VC 1460

VC 1460

261314 Spinner 2009 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840D Sl
Surface de serrage de la table: 1620x610 mm
Course X: 1460 mm
Course Y: 610 mm
Course Z: 500 mm
Vitesse de broche: 0 - 12000 /min.
VF 2 SS HE

VF 2 SS HE

261124 Haas Automation 2007 Système de contrôle Haas:
Surface de serrage de la table: 914x356 mm
Course X: 762 mm
Course Y: 406 mm
Course Z: 510 mm
Vitesse de broche: 0 - 12000 /min.
MCV 1000 R

MCV 1000 R

242066 KOVOSVIT MAS, a.s. 2004 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Surface de serrage de la table: 1300 x 670 mm
Course X: 1016 mm
Course Y: 610 mm
Course Z: 720 mm
Vitesse de broche: 0 - 8000 /min.
R 6040

R 6040

251485 Müga 2012 Système de contrôle Mitsubishi: M 70
Surface de serrage de la table: 700 x 410 mm
Course X: 600 mm
Course Y: 400 mm
Course Z: 400 mm
Vitesse de broche: 0 - 12000 /min.
MCV 1000 Quick

MCV 1000 Quick

261184 KOVOSVIT MAS, a.s. 2007 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
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.
VTXZ 2000

VTXZ 2000

251200 HURCO Système de contrôle Hurco: Winmax
Surface de serrage de la table: 2 285 x 660 mm
Course X: 1 067 (2x 760) mm
Course Y: 660 mm
Course Z: 610 mm
Vitesse de broche: 0 - 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.