+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 1300
SMTCL
Nr inw.: 261514

Rok produkcji:2008
System sterowania Fanuc: 0i - MC
Powierzchnia mocująca stołu: 1400x700 mm
Przejazd osi X: 1300 mm
Przejazd osi Y: 700 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 6000 /min.

Microcut M 1050
Microcut
Nr inw.: 251901

Rok produkcji:2021
System sterowania Heidenhain: TNC 620
Powierzchnia mocująca stołu: 1200x600 mm
Przejazd osi X: 1050 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

MCV 1000 Speed 5X
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 241879

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 - 12000 /min.

VCE 1400 PRO
Mikron
Nr inw.: 231643

Rok produkcji:2012
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1400 x 620 mm
Przejazd osi X: 1400 mm
Przejazd osi Y: 650 mm
Przejazd osi Z: 675 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

HM 8000
Doosan
Nr inw.: 251241

Rok produkcji:2012
System sterowania Fanuc: Fanuc 31i
Powierzchnia mocująca stołu: 800 x 800 mm
Przejazd osi X: 1250 mm
Przejazd osi Y: 1000 mm
Przejazd osi Z: 1000 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 6000 /min.

VF 3 - YT
Haas Automation
Nr inw.: 231823

Rok produkcji:2018
System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 800 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 7500 /min.

VMX 30 t
HURCO
Nr inw.: 261500

System sterowania Hurco: Winmax
Powierzchnia mocująca stołu: 1020x510 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

FZ 15 W high speed
Chiron
Nr inw.: 251919

Rok produkcji:2002
System sterowania Siemens:
Powierzchnia mocująca stołu: 2x660x440 mm
Przejazd osi X: 550 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 425 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 12000 /min.

LASERTEC 125 DED hybrid
DMG MORI
Nr inw.: 261265

Rok produkcji:2024
System sterowania Siemens: Sinumerik 840D Sl
Powierzchnia mocująca stołu: 1400 x 1000 mm
Przejazd osi X: 1335 mm
Przejazd osi Y: 1250 mm
Przejazd osi Z: 900 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 20000 /min.

NVX5100 II
MORI SEIKI
Nr inw.: 241420

Rok produkcji:2014
System sterowania MORI SEIKI:
Powierzchnia mocująca stołu: 1350 × 600 mm
Przejazd osi X: 1050 mm
Przejazd osi Y: 530 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 20000 /min.

MiniMill HE
Haas Automation
Nr inw.: 251988

Rok produkcji:2006
System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 305 x 914 mm
Przejazd osi X: 406 mm
Przejazd osi Y: 356 mm
Przejazd osi Z: 381 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 6000 /min.

FV 85 A Supermax
YCM
Nr inw.: 261195

Rok produkcji:2000
System sterowania Fanuc:
Powierzchnia mocująca stołu: 1000x520 mm
Przejazd osi X: 850 mm
Przejazd osi Y: 520 mm
Przejazd osi Z: 540 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

MCV 500
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 251978

Rok produkcji:1999
System sterowania Heidenhain: TNC 407
Powierzchnia mocująca stołu: 800x500 mm
Przejazd osi X: 500 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.

NHX 4000
DMG MORI
Nr inw.: 251142

Rok produkcji:2012
Powierzchnia mocująca stołu: 400 x 400 mm
Przejazd osi X: 560 mm
Przejazd osi Y: 560 mm
Przejazd osi Z: 660 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /min.
Liczba osi sterowanych: 4

Vcenter P106
Victor Machinery Solutions
Nr inw.: 261400

Rok produkcji:2018
System sterowania Fanuc: 0i-MF
Powierzchnia mocująca stołu: 1120x520 mm
Przejazd osi X: 1060 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 560 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

VCI-D 1270
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 241865

Rok produkcji:2002
System sterowania Heidenhain: TNC 620 - TNC 620 - TNC 620 - TNC 620
Powierzchnia mocująca stołu: 1500x670 - 1500x670 - 1500x670 - 1500x670 mm
Przejazd osi X: 1270 - 1270 - 1270 - 1270 mm
Przejazd osi Y: 610 - 610 - 610 - 610 mm
Przejazd osi Z: 720 - 720 - 720 - 720 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 8000 - 20 - 8000 - 20 - 8000 - 20 - 8000 /min.

DMC 635 V ecoline
DMG MORI
Nr inw.: 261572

Rok produkcji:2016
System sterowania Siemens: Sinumerik 810
Powierzchnia mocująca stołu: 790 x 560 mm
Przejazd osi X: 635 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 460 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.

HM1250-T1
Doosan
Nr inw.: 261182

Rok produkcji:2013
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.

FZ 12K S
Chiron
Nr inw.: 261442

Rok produkcji:2008
System sterowania Siemens:
Powierzchnia mocująca stołu: mm
Przejazd osi X: 550 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 360-400 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 15000 /min.

H.Plus-405
Matsuura
Nr inw.: 251975

Rok produkcji:2008
Powierzchnia mocująca stołu: 500x500 mm
Przejazd osi X: 660 mm
Przejazd osi Y: 660 mm
Przejazd osi Z: 660 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 12000 /min.
Liczba osi sterowanych: 4

HAAS EC-300
Haas Automation
Nr inw.: 261606

Rok produkcji:2010
System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 300 x 300 mm
Przejazd osi X: 508 mm
Przejazd osi Y: 457 mm
Przejazd osi Z: 356 mm
Obroty wrzeciona: 8000 - /min.

MCX 1000
FAMUP
Nr inw.: 241203

Rok produkcji:1994
System sterowania Selca : 3045
Powierzchnia mocująca stołu: mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 350 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 4000 /min.

DMU 70 Evolution
DMG
Nr inw.: 261137

Rok produkcji:2005
System sterowania Heidenhain: MillPlus V 520 - TNC 530 - MillPlus V 520 - TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 700 x 500 mm
Przejazd osi X: 750 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 18000 /min.

Power Speed 3000
SHW Werkzeugmaschinen
Nr inw.: 261646

Rok produkcji:2022
System sterowania Heidenhain: TNC 640
Powierzchnia mocująca stołu: 2000x2000 mm
Przejazd osi X: 4000 mm
Przejazd osi Y: 2000 mm
Przejazd osi Z: 1600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 6000 /min.

MCFV 1260 Standard
TAJMAC-ZPS, a.s.
Nr inw.: 261540

Rok produkcji:2010
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1450 x 590 mm
Przejazd osi X: 1270 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 760 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /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.