+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

OPTIMUM F 100 CNC
OPTIMUM
Nr inw.: 251483

Rok produkcji:2007
System sterowania Siemens: Sinumerik 802 C
Powierzchnia mocująca stołu: 960 × 280 mm mm
Przejazd osi X: 450 mm
Przejazd osi Y: 300 mm
Przejazd osi Z: 400 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.

TM - 1 HE
Haas Automation
Nr inw.: 251661

System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 1213 x 267 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 406 mm
Przejazd osi Z: 406 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 4000 /min.

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.

DUGARD 1000Y PLUS
Dugard
Nr inw.: 231538

Rok produkcji:2007
System sterowania Fanuc: Series 0i
Powierzchnia mocująca stołu: 1200 x 600 mm
Przejazd osi X: 1020 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 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.

VTC 200 B
MAZAK
Nr inw.: 261160

Rok produkcji:1999
System sterowania Mazatrol: Fusion 640 M
Powierzchnia mocująca stołu: 2820 x 655 mm
Przejazd osi X: 1120 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /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.

MV234/12B
Quaser
Nr inw.: 261294

Rok produkcji:2014
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 2250x800 mm
Przejazd osi X: 2040 mm
Przejazd osi Y: 762 mm
Przejazd osi Z: 661 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /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.

VF 3 BHE
Haas Automation
Nr inw.: 261123

Rok produkcji:2007
System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 1219 x 457 mm
Przejazd osi X: 1016 mm
Przejazd osi Y: 508 mm
Przejazd osi Z: 635 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 4 SS
Haas Automation
Nr inw.: 261122

Rok produkcji:2016
System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 1321x457 mm
Przejazd osi X: 1270 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 630 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 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.

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.

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.