+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

ARROW 500
CINCINNATI MACHINES
Nr inw.: 241248

Rok produkcji:1996
System sterowania Acramatic: 2100 CNC
Powierzchnia mocująca stołu: 700 x 520 mm
Przejazd osi X: 510 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 60 - 6000 /min.

QM-40 SA
FEELER
Nr inw.: 241280

System sterowania Fanuc: 0i - MC
Powierzchnia mocująca stołu: 1150 x 520 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 520 mm
Przejazd osi Z: 505 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 10000 /min.

VF2-2BHE
Haas Automation
Nr inw.: 261131

Rok produkcji:2016
System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 900 x 350 mm
Przejazd osi X: 760 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 7000 /min.

U 630 S
Hermle AG
Nr inw.: 261106

Rok produkcji:1999
System sterowania Heidenhain: TNC 426
Powierzchnia mocująca stołu: D500 mm
Przejazd osi X: 875 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 7000 /min.

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.

DMU 125 T hi-dyn
DMG
Nr inw.: 261196

Rok produkcji:2003
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1500x1050 mm
Przejazd osi X: 1250 mm
Przejazd osi Y: 880 mm
Przejazd osi Z: 800 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 8000 /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.

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.