+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  
VMC 1500P3 - CNC

VMC 1500P3 - CNC

261178 Hardinge Inc. 2005 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: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.
MM 800

MM 800

251645 NCT 2008 System sterowania NCT:
Powierzchnia mocująca stołu: 900x550 mm
Przejazd osi X: 800 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 550 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
EAGLE 850 CNC

EAGLE 850 CNC

251918 Dugard System sterowania Siemens: Sinumerik 810
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.
MF 630U/15C

MF 630U/15C

221077 Quaser 2014 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 500 mm
Przejazd osi X: 800 mm
Przejazd osi Y: 700 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 15000 /min.
VMX 42 SR

VMX 42 SR

201460 HURCO 2006 System sterowania Hurco: Winmax
Powierzchnia mocująca stołu: 1270 x 610 mm
Przejazd osi X: 1060 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: - /min.
HEC 630 Athletic

HEC 630 Athletic

241893 Heckert - Starrag Group 2006 System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Powierzchnia mocująca stołu: 800 x 630 mm
Przejazd osi X: 1200 mm
Przejazd osi Y: 950 mm
Przejazd osi Z: 1200 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 6000 /min.
VCS 530 C 2PC

VCS 530 C 2PC

241311 MAZAK 2015 System sterowania Mazatrol: MATRIX 2
Powierzchnia mocująca stołu: 1300x550 mm
Przejazd osi X: 1050 mm
Przejazd osi Y: 530 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 12000 /min.
RS505 K IC

RS505 K IC

261000 Hedelius 2010 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 650x510 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 480 mm
Obroty wrzeciona: 50 - 12000 /min.
DMC 635 V

DMC 635 V

252024 Deckel Maho 2006 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.
VSC-1-3000-M

VSC-1-3000-M

201914 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2000 System sterowania Heidenhain: TNC 430
Powierzchnia mocująca stołu: 3000 x 500 mm
Przejazd osi X: 3000 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
DMU 80 T

DMU 80 T

251180 DMG 2001 System sterowania Heidenhain: TNC 430
Powierzchnia mocująca stołu: 1250 x 710 mm
Przejazd osi X: 880 mm
Przejazd osi Y: 630 mm
Przejazd osi Z: 630 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 12000 /min.
VSC 1-M

VSC 1-M

251801 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2009 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 2640 x 600 mm
Przejazd osi X: 2240 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 30 - 10000 /min.
INTEGREX I-630V

INTEGREX I-630V

251473 MAZAK 2015 System sterowania Mazatrol: MATRIX 2
Powierzchnia mocująca stołu: 630 x 630 mm
Przejazd osi X: 1475 mm
Przejazd osi Y: 1050 mm
Przejazd osi Z: 1050 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
VX500

VX500

251644 Hyundai 2010 System sterowania Fanuc: 21i - MB
Rozmiary d x sz x w: 1060 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 635 mm
Liczba osi sterowanych: 3
Moc głównego elektrosilnika: 11/15 kW
DZ 24 W Magnum

DZ 24 W Magnum

241399 Chiron 2015 System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Powierzchnia mocująca stołu: 2X D 500 mm
Przejazd osi X: 830 mm
Przejazd osi Y: 630 mm
Przejazd osi Z: 630 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 20000 /min.
MA 600 H II

MA 600 H II

251189 Okuma Corporation 2012 System sterowania OKUMA: OSP P300M
Powierzchnia mocująca stołu: 630 x 630 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 900 mm
Przejazd osi Z: 1000 mm
Obroty wrzeciona: 50 - 6000 /min.
PICOMAX 90-HSC

PICOMAX 90-HSC

261101 Fehlmann 2005 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 920x380 mm
Przejazd osi X: 700 mm
Przejazd osi Y: 420 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 35000 /min.
MCV 2318

MCV 2318

261207 TAJMAC-ZPS, a.s. 2014 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1800 (1600x2500) mm
Przejazd osi X: 2300 mm
Przejazd osi Y: 1400 mm
Przejazd osi Z: 1050 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 10000 /min.
VC 1460

VC 1460

261314 Spinner 2009 System sterowania Siemens: Sinumerik 840D Sl
Powierzchnia mocująca stołu: 1620x610 mm
Przejazd osi X: 1460 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
VF 2 SS HE

VF 2 SS HE

261124 Haas Automation 2007 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 914x356 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 406 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
MCV 1000 R

MCV 1000 R

242066 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 - 8000 /min.
R 6040

R 6040

251485 Müga 2012 System sterowania Mitsubishi: M 70
Powierzchnia mocująca stołu: 700 x 410 mm
Przejazd osi X: 600 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 400 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
MCV 1000 Quick

MCV 1000 Quick

261184 KOVOSVIT MAS, a.s. 2007 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1300 x 600 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 660 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
VTXZ 2000

VTXZ 2000

251200 HURCO System sterowania Hurco: Winmax
Powierzchnia mocująca stołu: 2 285 x 660 mm
Przejazd osi X: 1 067 (2x 760) mm
Przejazd osi Y: 660 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
NBH 290

NBH 290

261002 Hüller Hille 2004 System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Powierzchnia mocująca stołu: 800x1000 mm
Przejazd osi X: 1800 mm
Przejazd osi Y: 1250 mm
Przejazd osi Z: 1200 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 5000 /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.