+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

VMC 1500P3 - CNC
Hardinge Inc.
Nr inw.: 261178

Rok produkcji: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
NCT
Nr inw.: 251645

Rok produkcji: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
Dugard
Nr inw.: 251918

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
Quaser
Nr inw.: 221077

Rok produkcji: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
HURCO
Nr inw.: 201460

Rok produkcji: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
Heckert - Starrag Group
Nr inw.: 241893

Rok produkcji: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
MAZAK
Nr inw.: 241311

Rok produkcji: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
Hedelius
Nr inw.: 261000

Rok produkcji: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
Deckel Maho
Nr inw.: 252024

Rok produkcji: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
AXA - CNC Stroje s.r.o.
Nr inw.: 201914

Rok produkcji: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
DMG
Nr inw.: 251180

Rok produkcji: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
AXA - CNC Stroje s.r.o.
Nr inw.: 251801

Rok produkcji: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
MAZAK
Nr inw.: 251473

Rok produkcji: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
Hyundai
Nr inw.: 251644

Rok produkcji: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
Chiron
Nr inw.: 241399

Rok produkcji: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
Okuma Corporation
Nr inw.: 251189

Rok produkcji: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
Fehlmann
Nr inw.: 261101

Rok produkcji: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
TAJMAC-ZPS, a.s.
Nr inw.: 261207

Rok produkcji: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
Spinner
Nr inw.: 261314

Rok produkcji: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
Haas Automation
Nr inw.: 261124

Rok produkcji: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
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 242066

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 - 8000 /min.

R 6040
Müga
Nr inw.: 251485

Rok produkcji: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
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 261184

Rok produkcji: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
HURCO
Nr inw.: 251200

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
Hüller Hille
Nr inw.: 261002

Rok produkcji: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.