+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

Nazwa produktu Nr inw. Producent Rok produkcji Parametry  
MH 600W

MH 600W

241773 Deckel Maho 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

VCI-Q 1000

241864 KOVOSVIT MAS, a.s. 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

HA500II

241147 Tongtai 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

MCV 1210

261424 TAJMAC-ZPS, a.s. 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

Mynx 5400/50 II

261316 Doosan 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

VMC 500

251731 Pinnacle 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.
UMC - 750

UMC - 750

251563 Haas Automation 2022 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 500 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 508 mm
Przejazd osi Z: 508 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8100 /min.
DMU 50 eVo linear

DMU 50 eVo linear

261325 DMG 2008 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 500x380 mm
Przejazd osi X: 500 mm
Przejazd osi Y: 450 mm
Przejazd osi Z: 400 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 18000 /min.
GENOS M460V-5AX

GENOS M460V-5AX

221418 Okuma Corporation 2018 System sterowania OKUMA: OSP P300M
Powierzchnia mocująca stołu: 400 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 460 mm
Przejazd osi Z: 460 mm
Obroty wrzeciona: 1000 - 15000 /min.
VMX 60 SRTi

VMX 60 SRTi

241489 HURCO 2015 System sterowania Hurco: Winmax
Powierzchnia mocująca stołu: 1680 x 660 mm
Przejazd osi X: 1524 mm
Przejazd osi Y: 660 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

251908 Haas Automation 2017 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 500 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 508 mm
Przejazd osi Z: 508 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
VF 2

VF 2

241988 Haas Automation 2012 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 914x356 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 406 mm
Przejazd osi Z: 508 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 8100 /min.
UCP 600

UCP 600

221629 Mikron 2005 System sterowania Heidenhain: TNC 430
Powierzchnia mocująca stołu: 280 x 160 mm
Przejazd osi X: 530 mm
Przejazd osi Y: 450 mm
Przejazd osi Z: 450 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 12000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

261336 Haas Automation 2018 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 500 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 508 mm
Przejazd osi Z: 508 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
VCE 500

VCE 500

241806 Mikron 1995 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 356 x 660 mm
Przejazd osi X: 514 mm
Przejazd osi Y: 412 mm
Przejazd osi Z: 523 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 7500 /min.
MCFV 1680

MCFV 1680

251873 TAJMAC-ZPS, a.s. 2003 System sterowania Heidenhain: TNC 426
Powierzchnia mocująca stołu: 1800x780 mm
Przejazd osi X: 1650 mm
Przejazd osi Y: 810 mm
Przejazd osi Z: 810 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 6000 /min.
VF-3YT/50

VF-3YT/50

261367 Haas Automation 2011 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 1321 x 584 mm
Przejazd osi X: 1016 mm
Przejazd osi Y: 660 mm
Przejazd osi Z: 635 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 7500 /min.
VMC 4020FX

VMC 4020FX

251891 FADAL 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.
UMC 500 SS

UMC 500 SS

251763 Haas Automation 2021 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: d400 mm
Przejazd osi X: 610 mm
Przejazd osi Y: 406 mm
Przejazd osi Z: 406 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 15000 /min.
VMX 30

VMX 30

251287 HURCO 2004 System sterowania Hurco: UltiMax
Powierzchnia mocująca stołu: 1020 x 510 mm
Przejazd osi X: 760 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: - /min.
TC-S2A

TC-S2A

261189 Brother Industries, Ltd. 2007 System sterowania Brother:
Powierzchnia mocująca stołu: 600 x 300 mm
Przejazd osi X: 480 mm
Przejazd osi Y: 360 mm
Przejazd osi Z: 270 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
U 740

U 740

242073 Hermle AG 2005 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 900 x 500 mm
Przejazd osi X: 740 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /min.
MV 184P/12

MV 184P/12

241533 Quaser 2010 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1200x600 mm
Przejazd osi X: 1020 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 12000 /min.
VF-11/50-NGC

VF-11/50-NGC

261052 Haas Automation 2022 System sterowania Haas: NGC
Powierzchnia mocująca stołu: 3048 x 711 mm
Przejazd osi X: 3048 mm
Przejazd osi Y: 1016 mm
Przejazd osi Z: 762 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 7500 /min.
MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

251484 Microcut 2015 System sterowania Fagor: CNC 8055i
Powierzchnia mocująca stołu: 1800 x 800 mm
Przejazd osi X: 1600 mm
Przejazd osi Y: 800 mm
Przejazd osi Z: 710 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /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.