+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

FV 1165
Toyoda
Nr inw.: 242039

Rok produkcji: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
Haas Automation
Nr inw.: 251555

Rok produkcji: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
TAJMAC-ZPS, a.s.
Nr inw.: 251791

Rok produkcji: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
TRIMILL
Nr inw.: 261216

Rok produkcji: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
Haas Automation
Nr inw.: 261304

Rok produkcji: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
Akira Seiki
Nr inw.: 261004

Rok produkcji: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
Haas Automation
Nr inw.: 252019

Rok produkcji: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
SW maschinen
Nr inw.: 251909

Rok produkcji: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
DMG
Nr inw.: 251760

Rok produkcji: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
Deckel Maho
Nr inw.: 251511

Rok produkcji: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
Hartford
Nr inw.: 241050

Rok produkcji: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
DMG
Nr inw.: 261099

Rok produkcji: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
Trens
Nr inw.: 261354

Rok produkcji: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
Heckert - Starrag Group
Nr inw.: 221387

Rok produkcji: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
Unknown
Nr inw.: 261365

Rok produkcji: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
KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH
Nr inw.: 231978

Rok produkcji: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
Doosan
Nr inw.: 261157

Rok produkcji: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
Tongtai
Nr inw.: 251229

Rok produkcji: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
AERRE
Nr inw.: 241176

Rok produkcji: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
MAZAK
Nr inw.: 251585

Rok produkcji: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
Mikron
Nr inw.: 231644

Rok produkcji: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
HURCO
Nr inw.: 231747

Rok produkcji: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
Deckel Maho
Nr inw.: 261031

Rok produkcji: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
Kitamura
Nr inw.: 251188

Rok produkcji: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
Fermat
Nr inw.: 231766

Rok produkcji: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.

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.