+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  
Depomill CUT 2012

Depomill CUT 2012

231703 TRIMILL 2001 System sterowania Heidenhain: TNC 430
Powierzchnia mocująca stołu: 2300 x 1600 mm
Przejazd osi X: 2000 mm
Przejazd osi Y: 1200 mm
Przejazd osi Z: 800 mm
Obroty wrzeciona: 30 - 12000 /min.
ROBODRILL ALFA D21LiB5

ROBODRILL ALFA D21LiB5

261159 Fanuc 2017 System sterowania Fanuc: 31i - B5
Powierzchnia mocująca stołu: 850x410 mm
Przejazd osi X: 700 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 330 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 24000 /min.
Microcut M 1050

Microcut M 1050

251901 Microcut 2021 System sterowania Heidenhain: TNC 620
Powierzchnia mocująca stołu: 1200x600 mm
Przejazd osi X: 1050 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
MCV 1000 Speed 5X

MCV 1000 Speed 5X

241879 KOVOSVIT MAS, a.s. 2004 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1300 x 670 mm
Przejazd osi X: 1016 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 720 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
VCE 1400 PRO

VCE 1400 PRO

231643 Mikron 2012 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1400 x 620 mm
Przejazd osi X: 1400 mm
Przejazd osi Y: 650 mm
Przejazd osi Z: 675 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
HM 8000

HM 8000

251241 Doosan 2012 System sterowania Fanuc: Fanuc 31i
Powierzchnia mocująca stołu: 800 x 800 mm
Przejazd osi X: 1250 mm
Przejazd osi Y: 1000 mm
Przejazd osi Z: 1000 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 6000 /min.
DMC 103V

DMC 103V

261049 DMG 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: 0 - 10000 /min.
VF 3 - YT

VF 3 - YT

231823 Haas Automation 2018 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 800 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 7500 /min.
FZ 15 W high speed

FZ 15 W high speed

251919 Chiron 2002 System sterowania Siemens:
Powierzchnia mocująca stołu: 2x660x440 mm
Przejazd osi X: 550 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 425 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 12000 /min.
LASERTEC 125 DED hybrid

LASERTEC 125 DED hybrid

261265 DMG MORI 2024 System sterowania Siemens: Sinumerik 840D Sl
Powierzchnia mocująca stołu: 1400 x 1000 mm
Przejazd osi X: 1335 mm
Przejazd osi Y: 1250 mm
Przejazd osi Z: 900 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 20000 /min.
NVX5100 II

NVX5100 II

241420 MORI SEIKI 2014 System sterowania MORI SEIKI:
Powierzchnia mocująca stołu: 1350 × 600 mm
Przejazd osi X: 1050 mm
Przejazd osi Y: 530 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 20000 /min.
MiniMill HE

MiniMill HE

251988 Haas Automation 2006 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 305 x 914 mm
Przejazd osi X: 406 mm
Przejazd osi Y: 356 mm
Przejazd osi Z: 381 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 6000 /min.
FV 85 A Supermax

FV 85 A Supermax

261195 YCM 2000 System sterowania Fanuc:
Powierzchnia mocująca stołu: 1000x520 mm
Przejazd osi X: 850 mm
Przejazd osi Y: 520 mm
Przejazd osi Z: 540 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
MCV 500

MCV 500

251978 KOVOSVIT MAS, a.s. 1999 System sterowania Heidenhain: TNC 407
Powierzchnia mocująca stołu: 800x500 mm
Przejazd osi X: 500 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.
NHX 4000

NHX 4000

251142 DMG MORI 2012 Powierzchnia mocująca stołu: 400 x 400 mm
Przejazd osi X: 560 mm
Przejazd osi Y: 560 mm
Przejazd osi Z: 660 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /min.
Liczba osi sterowanych: 4
Vcenter P106

Vcenter P106

261400 Victor Machinery Solutions 2018 System sterowania Fanuc: 0i-MF
Powierzchnia mocująca stołu: 1120x520 mm
Przejazd osi X: 1060 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 560 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
VCI-D 1270

VCI-D 1270

241865 KOVOSVIT MAS, a.s. 2002 System sterowania Heidenhain: TNC 620
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.
HM1250-T1

HM1250-T1

261182 Doosan 2013 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.
VARIAXIS i-600

VARIAXIS i-600

251762 MAZAK 2013 System sterowania Siemens: Sinumerik 840D Sl
Powierzchnia mocująca stołu: d500x600 mm
Przejazd osi X: 510 mm
Przejazd osi Y: 910 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 18000 /min.
H.Plus-405

H.Plus-405

251975 Matsuura 2008 Powierzchnia mocująca stołu: 500x500 mm
Przejazd osi X: 660 mm
Przejazd osi Y: 660 mm
Przejazd osi Z: 660 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 12000 /min.
Liczba osi sterowanych: 4
MCX 1000

MCX 1000

241203 FAMUP 1994 System sterowania Selca : 3045
Powierzchnia mocująca stołu: mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 350 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 4000 /min.
DMU 70 Evolution

DMU 70 Evolution

261137 DMG 2005 System sterowania Heidenhain: MillPlus V 520 - TNC 530 - MillPlus V 520 - TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 700 x 500 mm
Przejazd osi X: 750 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 18000 /min.
C 50 U DYNAMIC

C 50 U DYNAMIC

261293 Hermle AG 2011 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1150x900 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 1100 mm
Przejazd osi Z: 750 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 18000 /min.
VF 4

VF 4

251565 Haas Automation 2012 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 1324 x 457 mm
Przejazd osi X: 1270 mm
Przejazd osi Y: 508 mm
Przejazd osi Z: 635 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 8100 /min.
VMC 1500P3 - CNC

VMC 1500P3 - CNC

231777 Hardinge Inc. 2007 System sterowania Fanuc: 0i - MC
Powierzchnia mocująca stołu: 1624 x 660 mm
Przejazd osi X: 1524 mm
Przejazd osi Y: 660 mm
Przejazd osi Z: 635 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /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.