




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.






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.







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.

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.













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.





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.






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.







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.










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.







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.







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.









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.
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.






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.











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.







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.




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.








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.






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.












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.














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.






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.


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.
































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.


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.
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