





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.





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.







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.









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.






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.

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.










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.




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.




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.









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.







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.






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.










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.




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

























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.




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.






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.












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.





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.













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.
























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.






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.








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.






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.




















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.
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
FAQ: Pytania do AI i ekspertów ds. zakupów