+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

MCFV 2080 NT
TAJMAC-ZPS, a.s.
Nr inw.: 251841

Rok produkcji:2006
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1800X780 mm
Przejazd osi X: 2030 mm
Przejazd osi Y: 810 mm
Przejazd osi Z: 810 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.

VHC 2-1760 XTS
AXA - CNC Stroje s.r.o.
Nr inw.: 261085

Rok produkcji:2007
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Powierzchnia mocująca stołu: 2440x600 mm
Przejazd osi X: 1760 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 800 mm
Obroty wrzeciona: 3 - 10000 /min.

UMC - 750
Haas Automation
Nr inw.: 251563

Rok produkcji:2022
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.

VMC 500
Pinnacle
Nr inw.: 251731

System sterowania Fanuc: 0i - MC
Powierzchnia mocująca stołu: 610x305 mm
Przejazd osi X: 510 mm
Przejazd osi Y: 305 mm
Przejazd osi Z: 305 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 2400 /min.

Mynx 5400/50 II
Doosan
Nr inw.: 261316

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.

MCV 1210
TAJMAC-ZPS, a.s.
Nr inw.: 261424

Rok produkcji:2014
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 600 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 800 mm
Przejazd osi Z: 450 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 15000 /min.

HA500II
Tongtai
Nr inw.: 241147

Rok produkcji:2011
System sterowania Fanuc: 18i - MB
Powierzchnia mocująca stołu: 800x800 mm
Przejazd osi X: 710 mm
Przejazd osi Y: 680 mm
Przejazd osi Z: 680 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

VCI-Q 1000
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 241864

Rok produkcji:2002
System sterowania Heidenhain: TNC 620
Powierzchnia mocująca stołu: 1300 x 600 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 650 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.

MH 600W
Deckel Maho
Nr inw.: 241773

System sterowania Heidenhain: TNC 425
Powierzchnia mocująca stołu: mm
Przejazd osi X: 600 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 400 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 6300 /min.

VF 2
Haas Automation
Nr inw.: 261179

Rok produkcji:2010
System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 914x356 mm
Przejazd osi X: 760 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 7000 /min.

DMC 1035 V ECOLINE
DMG
Nr inw.: 261162

Rok produkcji:2012
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Powierzchnia mocująca stołu: 1035x600 mm
Przejazd osi X: 1035 mm
Przejazd osi Y: 560 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.

PICOMAX 60-M HSC
Fehlmann
Nr inw.: 151460

Rok produkcji:2003
Powierzchnia mocująca stołu: 920x380 mm
Przejazd osi X: 505 mm
Przejazd osi Y: 355 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 18000 - /min.
Mocujący stożek wrzeciona: SK 30 .

DMC 1035 V
Deckel Maho
Nr inw.: 261185

System sterowania Siemens: Sinumerik 810
Powierzchnia mocująca stołu: 1200 x 560 mm
Przejazd osi X: 1035 mm
Przejazd osi Y: 560 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 10000 /min.

VF 2
Haas Automation
Nr inw.: 261112

Rok produkcji:2005
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 - 7500 /min.

VMC 4020FX
FADAL
Nr inw.: 251891

Rok produkcji:2007
System sterowania Fanuc: 0i - MC
Powierzchnia mocująca stołu: 1220x508 mm
Przejazd osi X: 1016 mm
Przejazd osi Y: 508 mm
Przejazd osi Z: 508 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

PHS 916 P1
IM Parpas
Nr inw.: 241171

Rok produkcji:2005
System sterowania Selca : S4060D
Powierzchnia mocująca stołu: mm
Przejazd osi X: 1600 mm
Przejazd osi Y: 1200 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 24000 /min.

matec 30 HV
Matec
Nr inw.: 251429

Rok produkcji:2002
System sterowania Heidenhain: TNC 430
Powierzchnia mocująca stołu: 3500x850 mm
Przejazd osi X: 3000 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 1100 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 15000 /min.

CMX 70 U
DMG MORI
Nr inw.: 251274

Rok produkcji:2023
System sterowania Heidenhain: TNC 620
Powierzchnia mocująca stołu: 800x620 mm
Przejazd osi X: 750 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 520 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 12000 /min.

VMX 24
HURCO
Nr inw.: 201170

Rok produkcji:2000
System sterowania Hurco: UltiMax
Powierzchnia mocująca stołu: 760 x 510 mm mm
Przejazd osi X: 610 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

MYNX 7500
Doosan
Nr inw.: 242037

Rok produkcji:2014
System sterowania Fanuc: i Series
Powierzchnia mocująca stołu: 1600x750 mm
Przejazd osi X: 1525 mm
Przejazd osi Y: 762 mm
Przejazd osi Z: 625 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /min.

DMC 63 V
Deckel Maho
Nr inw.: 251002

Rok produkcji:2005
System sterowania Fanuc: 180i - MB
Powierzchnia mocująca stołu: 800x500 mm
Przejazd osi X: 630 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 10000 /min.

DMC 144 V linear
Deckel Maho
Nr inw.: 261212

Rok produkcji:2003
Przejazd osi X: 1440 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Powierzchnia mocująca stołu: 1650 x 600 mm

MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F
Microcut
Nr inw.: 251484

Rok produkcji:2015
System sterowania Fagor: CNC 8055i
Powierzchnia mocująca stołu: 1800 x 800 mm
Przejazd osi X: 1600 mm
Przejazd osi Y: 800 mm
Przejazd osi Z: 710 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /min.

VF-11/50-NGC
Haas Automation
Nr inw.: 261052

Rok produkcji:2022
System sterowania Haas: NGC
Powierzchnia mocująca stołu: 3048 x 711 mm
Przejazd osi X: 3048 mm
Przejazd osi Y: 1016 mm
Przejazd osi Z: 762 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 7500 /min.

MV 184P/12
Quaser
Nr inw.: 241533

Rok produkcji:2010
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1200x600 mm
Przejazd osi X: 1020 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 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.