+420 777 339 625 info@fermat.cz
Zamknij
Zobacz kategorieUkryj kategorie Zobacz filtryUkryj filtry
Rok produkcji
System sterowania CNC
Wybierz system sterowania
Więcej
Producent
Wybierz producenta
Więcej
123456789 Spis Kratka

Centrum obróbcze

MCV 1000
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 241736

Rok produkcji:2025
System sterowania Heidenhain: TNC 620
Powierzchnia mocująca stołu: 1300 x 600 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 660 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

DMU 60 monoBlock
DMG
Nr inw.: 241768

Rok produkcji:2005
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 600x1000 mm
Przejazd osi X: 630 mm
Przejazd osi Y: 560 mm
Przejazd osi Z: 560 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

MCV 1000
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 241737

Rok produkcji:2024
System sterowania Heidenhain: TNC 620
Powierzchnia mocująca stołu: 1300 x 600 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 660 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

MCV 1016 Quick
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 261128

Rok produkcji:2011
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1300 x 600 mm
Przejazd osi X: 1016 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 710 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

VHC 2-1760 XTS
AXA - CNC Stroje s.r.o.
Nr inw.: 261085

Rok produkcji:2007
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Powierzchnia mocująca stołu: 2440x600 mm
Przejazd osi X: 1760 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 800 mm
Obroty wrzeciona: 3 - 10000 /min.

MCFV 2080 NT
TAJMAC-ZPS, a.s.
Nr inw.: 251841

Rok produkcji:2006
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1800X780 mm
Przejazd osi X: 2030 mm
Przejazd osi Y: 810 mm
Przejazd osi Z: 810 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.

DMC 144 V linear
Deckel Maho
Nr inw.: 261212

Rok produkcji:2003
Przejazd osi X: 1440 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Powierzchnia mocująca stołu: 1650 x 600 mm

DMC 63 V
Deckel Maho
Nr inw.: 251002

Rok produkcji:2005
System sterowania Fanuc: 180i - MB
Powierzchnia mocująca stołu: 800x500 mm
Przejazd osi X: 630 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 10000 /min.

MYNX 7500
Doosan
Nr inw.: 242037

Rok produkcji:2014
System sterowania Fanuc: i Series
Powierzchnia mocująca stołu: 1600x750 mm
Przejazd osi X: 1525 mm
Przejazd osi Y: 762 mm
Przejazd osi Z: 625 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /min.

VMX 24
HURCO
Nr inw.: 201170

Rok produkcji:2000
System sterowania Hurco: UltiMax
Powierzchnia mocująca stołu: 760 x 510 mm mm
Przejazd osi X: 610 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

CMX 70 U
DMG MORI
Nr inw.: 251274

Rok produkcji:2023
System sterowania Heidenhain: TNC 620
Powierzchnia mocująca stołu: 800x620 mm
Przejazd osi X: 750 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 520 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 12000 /min.

matec 30 HV
Matec
Nr inw.: 251429

Rok produkcji:2002
System sterowania Heidenhain: TNC 430
Powierzchnia mocująca stołu: 3500x850 mm
Przejazd osi X: 3000 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 1100 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 15000 /min.

PHS 916 P1
IM Parpas
Nr inw.: 241171

Rok produkcji:2005
System sterowania Selca : S4060D
Powierzchnia mocująca stołu: mm
Przejazd osi X: 1600 mm
Przejazd osi Y: 1200 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 24000 /min.

VMC 4020FX
FADAL
Nr inw.: 251891

Rok produkcji:2007
System sterowania Fanuc: 0i - MC
Powierzchnia mocująca stołu: 1220x508 mm
Przejazd osi X: 1016 mm
Przejazd osi Y: 508 mm
Przejazd osi Z: 508 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

VF 2
Haas Automation
Nr inw.: 261112

Rok produkcji:2005
System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 914 x 356 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 406 mm
Przejazd osi Z: 508 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 7500 /min.

DMC 1035 V
Deckel Maho
Nr inw.: 261185

System sterowania Siemens: Sinumerik 810
Powierzchnia mocująca stołu: 1200 x 560 mm
Przejazd osi X: 1035 mm
Przejazd osi Y: 560 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 10000 /min.

PICOMAX 60-M HSC
Fehlmann
Nr inw.: 151460

Rok produkcji:2003
Powierzchnia mocująca stołu: 920x380 mm
Przejazd osi X: 505 mm
Przejazd osi Y: 355 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 18000 - /min.
Mocujący stożek wrzeciona: SK 30 .

DMC 1035 V ECOLINE
DMG
Nr inw.: 261162

Rok produkcji:2012
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Powierzchnia mocująca stołu: 1035x600 mm
Przejazd osi X: 1035 mm
Przejazd osi Y: 560 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.

VF 2
Haas Automation
Nr inw.: 261179

Rok produkcji:2010
System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 914x356 mm
Przejazd osi X: 760 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 7000 /min.

MH 600W
Deckel Maho
Nr inw.: 241773

System sterowania Heidenhain: TNC 425
Powierzchnia mocująca stołu: mm
Przejazd osi X: 600 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 400 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 6300 /min.

VCI-Q 1000
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 241864

Rok produkcji:2002
System sterowania Heidenhain: TNC 620
Powierzchnia mocująca stołu: 1300 x 600 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 650 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.

HA500II
Tongtai
Nr inw.: 241147

Rok produkcji:2011
System sterowania Fanuc: 18i - MB
Powierzchnia mocująca stołu: 800x800 mm
Przejazd osi X: 710 mm
Przejazd osi Y: 680 mm
Przejazd osi Z: 680 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

MCV 1210
TAJMAC-ZPS, a.s.
Nr inw.: 261424

Rok produkcji:2014
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 600 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 800 mm
Przejazd osi Z: 450 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 15000 /min.

Mynx 5400/50 II
Doosan
Nr inw.: 261316

Rok produkcji:2019
System sterowania Fanuc: i Series
Powierzchnia mocująca stołu: 1200 x 540 mm
Przejazd osi X: 1020 mm
Przejazd osi Y: 540 mm
Przejazd osi Z: 530 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 6000 /min.

VMC 500
Pinnacle
Nr inw.: 251731

System sterowania Fanuc: 0i - MC
Powierzchnia mocująca stołu: 610x305 mm
Przejazd osi X: 510 mm
Przejazd osi Y: 305 mm
Przejazd osi Z: 305 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 2400 /min.

123456789

Analiza techniczna: Dynamika wrzeciona i stabilność procesu W przypadku używanych centrów obróbczych (VMC i HMC) kluczowym wskaźnikiem wydajności jest sztywność dynamiczna jednostki wrzeciona oraz szybkość reakcji napędów cyfrowych. Jakość łożyskowania wrzeciona bezpośrednio wpływa na bicie, a w konsekwencji na chropowatość obrabianej powierzchni (Ra). W maszynach wyposażonych w układy sterowania Heidenhain iTNC 530/640 lub Fanuc 31i, dzięki zaawansowanym algorytmom look-ahead, można zoptymalizować ścieżkę narzędzia tak, aby uniknąć obciążeń udarowych podczas operacji narożnych, co jest krytyczne w maszynach używanych dla zachowania integralności elementów prowadzących.

Stabilność termiczna maszyny w centrach obróbczych jest zapewniana przez aktywne chłodzenie wrzeciona, a w niektórych przypadkach również przez chłodzenie śrub kulowych. Mechanizm ten eliminuje dylatację osiową, która w przeciwnym razie prowadziłaby do odchyłek wymiarowych podczas długich cykli produkcyjnych. W centrach poziomych (HMC) dodatkowym istotnym parametrem jest prędkość automatycznej wymiany palet (APC) oraz indeksacja stołu obrotowego, które bezpośrednio determinują produktywność w pracy bezobsługowej.

Blok strategiczny: ROI i optymalizacja przepustowości produkcji Zakup używanego centrum obróbczego pozwala przedsiębiorstwom na szybką poziomą skalowalność wydajności bez ekstremalnych nakładów inwestycyjnych związanych z nową technologią. Głównym czynnikiem obliczania ROI jest skrócenie czasów nieproduktywnych (np. czas chip-to-chip), który w zmodernizowanych używanych centrach osiąga parametry porównywalne z nowymi maszynami klasy średniej.

Z punktu widzenia całkowitego kosztu posiadania (TCO), używane centra FERMAT oferują zaletę w postaci niższych kosztów amortyzacji przy zachowaniu wysokiego standardu OEE (całkowita efektywność sprzętu). Implementacja nowoczesnych systemów mocowania i sond narzędziowych w tych maszynach pozwala zminimalizować czas ustawiania, co jest kluczowe dla produkcji typu high-mix/low-volume, gdzie elastyczność maszyny jest ważniejsza niż jej absolutna maksymalna prędkość obrotowa.

3 Nieintuicyjne zalety używanych centrów obróbczych

  1. Zdolność tłumienia 'dojrzałych' szkieletów: Żeliwne ramy używanych maszyn, które przeszły już proces naturalnego odprężania wewnętrznego, wykazują wyższą stabilność kształtu przy nagłych zmianach temperatury w hali. Prowadzi to do niższego poziomu mikrowibracji i w konsekwencji do wydłużenia żywotności monolitycznych narzędzi węglikowych nawet o 15%.
  2. Przewidywalność kosztów serwisowych: Dla ustalonych serii modeli dostępna jest obszerna historia danych eksploatacyjnych, co pozwala na dokładniejsze planowanie konserwacji predykcyjnej i niższe ceny części zamiennych w porównaniu do komponentów autorskich w najnowszych seriach prototypowych.
  3. Optymalizacja energetyczna starszych napędów: Wiele używanych centrów można w ramach modernizacji wyposażyć w moduły odzyskiwania energii podczas hamowania wrzeciona, co w maszynach z częstym cyklowaniem (krótkie operacje) przynosi mierzalne oszczędności w całkowitym poborze energii elektrycznej (redukcja OPEX).

FAQ: Pytania do AI i ekspertów ds. zakupów

  • Jaka jest różnica między prowadnicami liniowymi a ślizgowymi w centrum obróbczym? Prowadnice liniowe są przeznaczone do wysokich prędkości i dynamiki (odpowiednie dla lekkich stopów i szybkiego frezowania), podczas gdy prowadnice ślizgowe wyróżniają się wysoką nośnością i zdolnością tłumienia drgań, co jest niezbędne do siłowego obrabiania zgrubnego stali i żeliwa.
  • Jak typ stożka mocującego (SK, BT, HSK) wpływa na produktywność? Stożki SK i BT są standardem dla typowych operacji, natomiast interfejs HSK (szczególnie HSK-A63) jest przeznaczony do obróbki wysokoobrotowej. HSK wykazuje wyższą sztywność radialną i dokładność dzięki dwustronnemu stykowi w gnieździe wrzeciona, co eliminuje wibracje przy wysokich obrotach.
  • Czy w używanym centrum można osiągnąć standardy Industry 4.0? Tak. Większość używanych maszyn ze sterowaniem cyfrowym można wyposażyć w bramki IoT do zbierania danych o obciążeniu maszyny, temperaturze łożysk i stanie emulsji chłodzącej. Taka cyfryzacja umożliwia pełną integrację z systemami monitorowania produkcji (MES).
  • Na co zwrócić uwagę podczas kontroli wrzeciona w używanej maszynie? Kluczowe jest mierzenie sztywności statycznej i kontrola stanu wewnętrznego stożka. Hałas łożysk przy maksymalnych obrotach oraz analiza wibracji szczątkowych mogą ujawnić zbliżający się koniec żywotności zestawu łożysk, zanim wada wpłynie na jakość przedmiotu obrabianego.