| Nazwa produktu | Nr inw. | Producent | Rok produkcji | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ARROW 500 |
241248 | CINCINNATI MACHINES | 1996 | System sterowania Acramatic: 2100 CNC Powierzchnia mocująca stołu: 700 x 520 mm Przejazd osi X: 510 mm Przejazd osi Y: 510 mm Przejazd osi Z: 510 mm Obroty wrzeciona: 60 - 6000 /min. |
|
![]() |
QM-40 SA |
241280 | FEELER | System sterowania Fanuc: 0i - MC Powierzchnia mocująca stołu: 1150 x 520 mm Przejazd osi X: 1000 mm Przejazd osi Y: 520 mm Przejazd osi Z: 505 mm Obroty wrzeciona: 1 - 10000 /min. |
||
![]() |
VF2-2BHE |
261131 | Haas Automation | 2016 | System sterowania Haas: Powierzchnia mocująca stołu: 900 x 350 mm Przejazd osi X: 760 mm Przejazd osi Y: 400 mm Przejazd osi Z: 500 mm Obroty wrzeciona: 0 - 7000 /min. |
|
![]() |
U 630 S |
261106 | Hermle AG | 1999 | System sterowania Heidenhain: TNC 426 Powierzchnia mocująca stołu: D500 mm Przejazd osi X: 875 mm Przejazd osi Y: 500 mm Przejazd osi Z: 500 mm Obroty wrzeciona: 20 - 7000 /min. |
|
![]() |
VMX 84 |
231759 | HURCO | 2013 | System sterowania Hurco: Winmax Powierzchnia mocująca stołu: 2184x865 mm Przejazd osi X: 2134 mm Przejazd osi Y: 864 mm Przejazd osi Z: 762 mm Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /min. |
|
![]() |
HAAS VF-3 SS |
251642 | Haas Automation | 2016 | System sterowania Haas: Powierzchnia mocująca stołu: 1219 x 457 mm Przejazd osi X: 1016 mm Przejazd osi Y: 508 mm Przejazd osi Z: 635 mm Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
BX 300 A |
251971 | Pinnacle | 2012 | System sterowania Mitsubishi: Powierzchnia mocująca stołu: 1300 x 610 mm Przejazd osi X: 1140 mm Przejazd osi Y: 610 mm Przejazd osi Z: 810 mm Obroty wrzeciona: 1 - 15000 /min. |
|
![]() |
Mynx 5400/50 II |
261317 | 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. |
|
![]() |
DMU 125 T hi-dyn |
261196 | DMG | 2003 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Powierzchnia mocująca stołu: 1500x1050 mm Przejazd osi X: 1250 mm Przejazd osi Y: 880 mm Przejazd osi Z: 800 mm Obroty wrzeciona: 20 - 8000 /min. |
|
![]() |
UMC - 750 |
231055 | Haas Automation | 2020 | 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. |
|
![]() |
RS605 K |
251468 | Hedelius | 2011 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Powierzchnia mocująca stołu: 700 x 600 mm Przejazd osi X: 1070 mm Przejazd osi Y: 650 mm Przejazd osi Z: 530 mm Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
HM1250-T2 |
261181 | Doosan | 2011 | System sterowania Fanuc: 31i - A Powierzchnia mocująca stołu: 1250x1250 mm Przejazd osi X: 2100 mm Przejazd osi Y: 1500 mm Przejazd osi Z: 1500 mm Obroty wrzeciona: 20 - 6000 /min. |
|
![]() |
Topper TMV 850 A |
261047 | Tongtai | 2006 | System sterowania Fanuc: 0i - MC Liczba osi sterowanych: 3 Przejazd osi X: 850 mm Przejazd osi Y: 500 mm Przejazd osi Z: 530 mm Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min. |
|
![]() |
Topper MDV-508 |
261401 | Tongtai | 2011 | System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D Powierzchnia mocująca stołu: 1050 x 520 mm Przejazd osi X: 900 mm Przejazd osi Y: 500 mm Przejazd osi Z: 520 mm Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
Super Mini Mill |
241985 | Haas Automation | 2017 | System sterowania Haas: Powierzchnia mocująca stołu: 630 x 305 mm Przejazd osi X: 406 mm Przejazd osi Y: 305 mm Przejazd osi Z: 254 mm Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
VM 10i |
252011 | HURCO | 2016 | System sterowania Hurco: Winmax Powierzchnia mocująca stołu: 760x355 mm Przejazd osi X: 660 mm Przejazd osi Y: 405 mm Przejazd osi Z: 510 mm Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
MB-46 VAE |
242038 | Okuma Corporation | 2008 | System sterowania OKUMA: OSP P200M Powierzchnia mocująca stołu: 1000x460 mm Przejazd osi X: 762 mm Przejazd osi Y: 460 mm Przejazd osi Z: 460 mm Obroty wrzeciona: 0 - 15000 /min. |
|
![]() |
HF 1612 |
261279 | TRIMILL | 2004 | System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D Powierzchnia mocująca stołu: 1600x1600 mm Przejazd osi X: 1600 mm Przejazd osi Y: 800 mm Przejazd osi Z: 800 mm Obroty wrzeciona: 30 - 10000 /min. |
|
![]() |
Lagun Goratu Innova |
251821 | Lagun | 2004 | System sterowania Heidenhain: TNC 426 Powierzchnia mocująca stołu: 1725 x 650 mm Przejazd osi X: 1500 mm Przejazd osi Y: 700 mm Przejazd osi Z: 700 mm Obroty wrzeciona: 1 - 10000 /min. |
|
![]() |
EAGLE 850 CNC |
261307 | Dugard | 2009 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Powierzchnia mocująca stołu: 1000x510 mm Przejazd osi X: 850 mm Przejazd osi Y: 520 mm Przejazd osi Z: 510 mm Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min. |
|
![]() |
MCV 1016 Quick |
252018 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2007 | System sterowania Heidenhain: TNC 620 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. |
|
![]() |
MCV 1270 Power |
251018 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2008 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Powierzchnia mocująca stołu: 1500x670 mm Przejazd osi X: 1270 mm Przejazd osi Y: 610 mm Przejazd osi Z: 720 mm Obroty wrzeciona: 20 - 8000 /min. |
|
![]() |
U 630 T |
261105 | Hermle AG | 2000 | System sterowania Heidenhain: TNC 426 Powierzchnia mocująca stołu: 900x530 mm Przejazd osi X: 630 mm Przejazd osi Y: 500 mm Przejazd osi Z: 500 mm Obroty wrzeciona: 20 - 7000 /min. |
|
![]() |
QM-32SA APC |
261301 | FEELER | 2007 | System sterowania Fanuc: 0i - MC Powierzchnia mocująca stołu: 700x500 mm Przejazd osi X: 800 mm Przejazd osi Y: 520 mm Przejazd osi Z: 505 mm Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
DMC 835 V |
252025 | Deckel Maho | 2007 | System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D Powierzchnia mocująca stołu: 1000x560 mm Przejazd osi X: 835 mm Przejazd osi Y: 510 mm Przejazd osi Z: 510 mm Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min. |
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
FAQ: Pytania do AI i ekspertów ds. zakupów