+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

VMX 84
HURCO
Nr inw.: 231759

Rok produkcji:2013
System sterowania Hurco: Winmax
Powierzchnia mocująca stołu: 2184x865 mm
Przejazd osi X: 2134 mm
Przejazd osi Y: 864 mm
Przejazd osi Z: 762 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /min.

HAAS VF-3 SS
Haas Automation
Nr inw.: 251642

Rok produkcji:2016
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 - 12000 /min.

BX 300 A
Pinnacle
Nr inw.: 251971

Rok produkcji:2012
System sterowania Mitsubishi:
Powierzchnia mocująca stołu: 1300 x 610 mm
Przejazd osi X: 1140 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 810 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 15000 /min.

Mynx 5400/50 II
Doosan
Nr inw.: 261317

Rok produkcji:2019
System sterowania Fanuc: i Series
Powierzchnia mocująca stołu: 1200 x 540 mm
Przejazd osi X: 1020 mm
Przejazd osi Y: 540 mm
Przejazd osi Z: 530 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 6000 /min.

UMC - 750
Haas Automation
Nr inw.: 231055

Rok produkcji:2020
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.

RS605 K
Hedelius
Nr inw.: 251468

Rok produkcji:2011
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 700 x 600 mm
Przejazd osi X: 1070 mm
Przejazd osi Y: 650 mm
Przejazd osi Z: 530 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

HM1250-T2
Doosan
Nr inw.: 261181

Rok produkcji:2011
System sterowania Fanuc: 31i - A
Powierzchnia mocująca stołu: 1250x1250 mm
Przejazd osi X: 2100 mm
Przejazd osi Y: 1500 mm
Przejazd osi Z: 1500 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 6000 /min.

Topper TMV 850 A
Tongtai
Nr inw.: 261047

Rok produkcji:2006
System sterowania Fanuc: 0i - MC
Liczba osi sterowanych: 3
Przejazd osi X: 850 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 530 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.

Topper MDV-508
Tongtai
Nr inw.: 261401

Rok produkcji:2011
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Powierzchnia mocująca stołu: 1050 x 520 mm
Przejazd osi X: 900 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 520 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

Super Mini Mill
Haas Automation
Nr inw.: 241985

Rok produkcji:2017
System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 630 x 305 mm
Przejazd osi X: 406 mm
Przejazd osi Y: 305 mm
Przejazd osi Z: 254 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

VM 10i
HURCO
Nr inw.: 252011

Rok produkcji:2016
System sterowania Hurco: Winmax
Powierzchnia mocująca stołu: 760x355 mm
Przejazd osi X: 660 mm
Przejazd osi Y: 405 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

MB-46 VAE
Okuma Corporation
Nr inw.: 242038

Rok produkcji:2008
System sterowania OKUMA: OSP P200M
Powierzchnia mocująca stołu: 1000x460 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 460 mm
Przejazd osi Z: 460 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 15000 /min.

HF 1612
TRIMILL
Nr inw.: 261279

Rok produkcji:2004
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Powierzchnia mocująca stołu: 1600x1600 mm
Przejazd osi X: 1600 mm
Przejazd osi Y: 800 mm
Przejazd osi Z: 800 mm
Obroty wrzeciona: 30 - 10000 /min.

Lagun Goratu Innova
Lagun
Nr inw.: 251821

Rok produkcji:2004
System sterowania Heidenhain: TNC 426
Powierzchnia mocująca stołu: 1725 x 650 mm
Przejazd osi X: 1500 mm
Przejazd osi Y: 700 mm
Przejazd osi Z: 700 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 10000 /min.

EAGLE 850 CNC
Dugard
Nr inw.: 261307

Rok produkcji:2009
System sterowania Heidenhain: TNC 530
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.

MCV 1016 Quick
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 252018

Rok produkcji:2007
System sterowania Heidenhain: TNC 620
Powierzchnia mocująca stołu: 1300 x 600 mm
Przejazd osi X: 1016 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 710 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

MCV 1270 Power
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 251018

Rok produkcji:2008
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1500x670 mm
Przejazd osi X: 1270 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 720 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 8000 /min.

U 630 T
Hermle AG
Nr inw.: 261105

Rok produkcji:2000
System sterowania Heidenhain: TNC 426
Powierzchnia mocująca stołu: 900x530 mm
Przejazd osi X: 630 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 7000 /min.

QM-32SA APC
FEELER
Nr inw.: 261301

Rok produkcji:2007
System sterowania Fanuc: 0i - MC
Powierzchnia mocująca stołu: 700x500 mm
Przejazd osi X: 800 mm
Przejazd osi Y: 520 mm
Przejazd osi Z: 505 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

DMC 835 V
Deckel Maho
Nr inw.: 252025

Rok produkcji:2007
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Powierzchnia mocująca stołu: 1000x560 mm
Przejazd osi X: 835 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

Depomill CUT 2012
TRIMILL
Nr inw.: 231703

Rok produkcji:2001
System sterowania Heidenhain: TNC 430
Powierzchnia mocująca stołu: 2300 x 1600 mm
Przejazd osi X: 2000 mm
Przejazd osi Y: 1200 mm
Przejazd osi Z: 800 mm
Obroty wrzeciona: 30 - 12000 /min.

ROBODRILL ALFA D21LiB5
Fanuc
Nr inw.: 261159

Rok produkcji:2017
System sterowania Fanuc: 31i - B5
Powierzchnia mocująca stołu: 850x410 mm
Przejazd osi X: 700 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 330 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 24000 /min.

VMC 1300
SMTCL
Nr inw.: 261514

Rok produkcji:2008
System sterowania Fanuc: 0i - MC
Powierzchnia mocująca stołu: 1400x700 mm
Przejazd osi X: 1300 mm
Przejazd osi Y: 700 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 6000 /min.

Microcut M 1050
Microcut
Nr inw.: 251901

Rok produkcji:2021
System sterowania Heidenhain: TNC 620
Powierzchnia mocująca stołu: 1200x600 mm
Przejazd osi X: 1050 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

MCV 1000 Speed 5X
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 241879

Rok produkcji: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 - 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.