+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

GX 1000
Hardinge Inc.
Nr inw.: 261308

Rok produkcji:2007
System sterowania Siemens: 810 D
Powierzchnia mocująca stołu: 1120x540 mm
Przejazd osi X: 1020 mm
Przejazd osi Y: 540 mm
Przejazd osi Z: 540 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

F5
MAKINO
Nr inw.: 241046

Rok produkcji:2013
System sterowania Makino: Pro 5
Powierzchnia mocująca stołu: 1000x500 mm
Przejazd osi X: 900 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 450 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 20000 /min.

UMC - 750
Haas Automation
Nr inw.: 231054

Rok produkcji:2019
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.

RVM 3
REMACONTROL
Nr inw.: 241201

Rok produkcji:2006
System sterowania Siemens: Sinumerik 840D Shopmill
Powierzchnia mocująca stołu: mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 700 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 15000 /min.

MC 014
Stama
Nr inw.: 261554

Rok produkcji:2000
System sterowania Fanuc: 16i - MB
Powierzchnia mocująca stołu: 650 x 400 mm
Przejazd osi X: 500 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 330 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.

VESTA 1000
Hwacheon Machinery
Nr inw.: 251231

Rok produkcji:2016
System sterowania Fanuc: 0i-MF
Powierzchnia mocująca stołu: 1100 x 500 mm
Przejazd osi X: 1050 mm
Przejazd osi Y: 550 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

D600
ROMI
Nr inw.: 241135

Rok produkcji:2015
System sterowania Siemens: Sinumerik 828 D
Powierzchnia mocująca stołu: 840x500 mm
Przejazd osi X: 600 mm
Przejazd osi Y: 530 mm
Przejazd osi Z: 580 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.

VCN 410 A
MAZAK
Nr inw.: 251766

Rok produkcji:2003
System sterowania Mazatrol: Fusion 640 M
Powierzchnia mocująca stołu: 410 x 900 mm
Przejazd osi X: 560 mm
Przejazd osi Y: 410 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

VM 1
HURCO
Nr inw.: 251992

Rok produkcji:2004
System sterowania Hurco: UltiMax 4
Powierzchnia mocująca stołu: 762x356 mm
Przejazd osi X: 660 mm
Przejazd osi Y: 356 mm
Przejazd osi Z: 456 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 10000 /min.

Challenger 1000
Microcut
Nr inw.: 251053

Rok produkcji:2015
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1300x600 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

VCN 410 A
MAZAK
Nr inw.: 251765

Rok produkcji:2003
System sterowania Mazatrol: Fusion 640 M
Powierzchnia mocująca stołu: 410 x 900 mm
Przejazd osi X: 560 mm
Przejazd osi Y: 410 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

VF 7/40
Haas Automation
Nr inw.: 241515

Rok produkcji:2016
Powierzchnia mocująca stołu: 2134 x 813 x 762 mm
Przejazd osi X: 2134 mm
Przejazd osi Y: 813 mm
Przejazd osi Z: 762 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8100 /min.
Liczba osi sterowanych: 3

VMC 1620
Kopretina TN
Nr inw.: 221382

Rok produkcji:2025
System sterowania Heidenhain: TNC 640
Powierzchnia mocująca stołu: 1750 x 700 mm
Przejazd osi X: 1620 mm
Przejazd osi Y: 700 mm
Przejazd osi Z: 700 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

PICOMAX 60-HSC
Fehlmann
Nr inw.: 261100

Rok produkcji:2008
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 920x380 mm
Przejazd osi X: 505 mm
Przejazd osi Y: 355 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 35000 /min.

VMC 1400
MASCHINEN-WAGNER
Nr inw.: 251974

Rok produkcji:2007
System sterowania Siemens:
Powierzchnia mocująca stołu: 1500x600 mm
Przejazd osi X: 1400 mm
Przejazd osi Y: 700 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 4000 /min.

VMC 6535 HT
FADAL
Nr inw.: 261250

Rok produkcji:2006
System sterowania FADAL:
Powierzchnia mocująca stołu: 1899 x 673 mm
Przejazd osi X: 1651 mm
Przejazd osi Y: 889 mm
Przejazd osi Z: 864 mm
Obroty wrzeciona: - /min.

VR-8
Haas Automation
Nr inw.: 241407

Rok produkcji:2021
System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 1626 x 914 mm
Przejazd osi X: 1626 mm
Przejazd osi Y: 1016 mm
Przejazd osi Z: 1067 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 20000 /min.

VCN 530C
MAZAK
Nr inw.: 261026

Rok produkcji:2012
System sterowania Mazatrol:
Powierzchnia mocująca stołu: 1300x550 mm
Przejazd osi X: 1050 mm
Przejazd osi Y: 530 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

VMC 40/8
Strojtos
Nr inw.: 261453

Rok produkcji:2005
System sterowania Heidenhain: TNC 310
Powierzchnia mocująca stołu: 900 x 400 mm
Przejazd osi X: 800 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 390 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 9000 /min.

MCP-H 250
Heller
Nr inw.: 261460

Rok produkcji:2001
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Powierzchnia mocująca stołu: 630 x 500 mm
Przejazd osi X: 800 mm
Przejazd osi Y: 800 mm
Przejazd osi Z: 710 mm
Obroty wrzeciona: 46 - 6000 /min.

UX 600 / 12B
Quaser
Nr inw.: 241940

Rok produkcji:2015
System sterowania Heidenhain: TNC 640
Powierzchnia mocująca stołu: 600 mm
Przejazd osi X: 885 mm
Przejazd osi Y: 800 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 12000 /min.

ARROW 500
CINCINNATI MACHINES
Nr inw.: 241248

Rok produkcji: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
FEELER
Nr inw.: 241280

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
Haas Automation
Nr inw.: 261131

Rok produkcji: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
Hermle AG
Nr inw.: 261106

Rok produkcji: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.

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.