+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  
FV 1165

FV 1165

242039 Toyoda 2008 System sterowania Fanuc: 18i - MB
Powierzchnia mocująca stołu: 1300x650 mm
Przejazd osi X: 1100 mm
Przejazd osi Y: 650 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

251555 Haas Automation 2014 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.
H 40

H 40

251791 TAJMAC-ZPS, a.s. 2004 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 400x400 mm
Przejazd osi X: 560 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 560 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 10000 /min.
Depomill CUT 2012

Depomill CUT 2012

261216 TRIMILL 2006 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 2300 x 1600 mm
Przejazd osi X: 2300 mm
Przejazd osi Y: 1200 mm
Przejazd osi Z: 800 mm
Obroty wrzeciona: 30 - 12000 /min.
VF 2

VF 2

261304 Haas Automation 2015 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: 1 - 8100 /min.
SR3 XP

SR3 XP

261004 Akira Seiki 2013 System sterowania Mitsubishi: M 70
Powierzchnia mocująca stołu: 910x380 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 410 mm
Przejazd osi Z: 460 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 11000 /min.
VF 2 SS

VF 2 SS

252019 Haas Automation 2020 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 - 12000 /min.
BA 400-2

BA 400-2

251909 SW maschinen 2003 System sterowania Siemens:
Powierzchnia mocująca stołu: mm
Przejazd osi X: 400 mm
Przejazd osi Y: 450 mm
Przejazd osi Z: 400 mm
Obroty wrzeciona: 50 - 12500 /min.
DMC 635 V

DMC 635 V

251760 DMG 2010 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 790 x 560 mm
Przejazd osi X: 635 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 460 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 8000 /min.
DMC 63 V

DMC 63 V

251511 Deckel Maho 1995 Powierzchnia mocująca stołu: 800 x 500 mm
Przejazd osi X: 630 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.
Liczba osi sterowanych: 3
S - plus 10

S - plus 10

241050 Hartford 2018 System sterowania Heidenhain: TNC 640
Powierzchnia mocująca stołu: 1150x520 mm
Przejazd osi X: 1020 mm
Przejazd osi Y: 520 mm
Przejazd osi Z: 550 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 15000 /min.
DMU 60 T

DMU 60 T

261099 DMG 2001 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1000 x 600 mm
Przejazd osi X: 630 mm
Przejazd osi Y: 560 mm
Przejazd osi Z: 560 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
MC 100 VA

MC 100 VA

261354 Trens 2002 System sterowania Heidenhain: TNC 426
Powierzchnia mocująca stołu: 1080 x 580 mm
Przejazd osi X: 1006 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 762 mm
Obroty wrzeciona: 5 - 10000 /min.
HEC 1000 Athletic

HEC 1000 Athletic

221387 Heckert - Starrag Group 2010 System sterowania Fanuc: Fanuc 31i
Powierzchnia mocująca stołu: 1000x800 mm
Przejazd osi X: 1700 mm
Przejazd osi Y: 1250 mm
Przejazd osi Z: 1800 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 6000 /min.
Inter CNC MLV 640

Inter CNC MLV 640

261365 Unknown 2021 System sterowania Siemens: Sinumerik 808 D
Powierzchnia mocująca stołu: 700x400 mm
Przejazd osi X: 800 mm
Przejazd osi Y: 450 mm
Przejazd osi Z: 520 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
XH 3019

XH 3019

231978 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH 2021 System sterowania Siemens: Sinumerik 828 D
Powierzchnia mocująca stołu: 3 000 x 1 500 mm
Przejazd osi X: 3 100 mm
Przejazd osi Y: 1 900 mm
Przejazd osi Z: 900 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
DNM 750L

DNM 750L

261157 Doosan 2015 System sterowania Fanuc: i Series
Powierzchnia mocująca stołu: 2160x760 mm
Przejazd osi X: 2160 mm
Przejazd osi Y: 762 mm
Przejazd osi Z: 650 mm
Obroty wrzeciona: 80 - 8000 /min.
TMV 510 T

TMV 510 T

251229 Tongtai 2008 System sterowania Fanuc: 0i - MC
Powierzchnia mocująca stołu: 600x360 mm
Przejazd osi X: 510 mm
Przejazd osi Y: 360 mm
Przejazd osi Z: 300 mm
Obroty wrzeciona: 120 - 12000 /min.
M70230K

M70230K

241176 AERRE 2008 System sterowania Selca : S4045D
Powierzchnia mocująca stołu: mm
Przejazd osi X: 2300 mm
Przejazd osi Y: 750 mm
Przejazd osi Z: 700 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 9000 /min.
VARIAXIS 500-5X

VARIAXIS 500-5X

251585 MAZAK 2005 System sterowania Mazatrol: Fusion 640 M
Powierzchnia mocująca stołu: 400 x 400 mm
Przejazd osi X: 510 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 460 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
VCE 600

VCE 600

231644 Mikron 2005 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 700 x 500 mm
Przejazd osi X: 620 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 450 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
VMX 30 t

VMX 30 t

231747 HURCO 2008 System sterowania Hurco: UltiMax 4
Powierzchnia mocująca stołu: 1020 x 510 mm
Przejazd osi X: 760 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 12000 /min.
DMC 50 V

DMC 50 V

261031 Deckel Maho 1998 System sterowania Heidenhain: TNC 426
Powierzchnia mocująca stołu: 700x400 mm
Przejazd osi X: 500 mm
Przejazd osi Y: 420 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 15000 /min.
MYCENTER HX 630G

MYCENTER HX 630G

251188 Kitamura 2017 System sterowania Kitamura: Arumatik-Mi
Powierzchnia mocująca stołu: 630x630 mm
Przejazd osi X: 1100 mm
Przejazd osi Y: 920 mm
Przejazd osi Z: 1050 mm
Obroty wrzeciona: 35 - 12000 /min.
VMCF 760 CNC

VMCF 760 CNC

231766 Fermat 2007 System sterowania Fagor: CNC 8050
Powierzchnia mocująca stołu: 900 x 410 mm
Przejazd osi X: 760 mm
Przejazd osi Y: 430 mm
Przejazd osi Z: 450 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.