| Nazwa produktu | Nr inw. | Producent | Rok produkcji | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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. |
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