




Rok produkcji:2001
System sterowania Heidenhain: TNC 430
Powierzchnia mocująca stołu: 2300 x 1600 mm
Przejazd osi X: 2000 mm
Przejazd osi Y: 1200 mm
Przejazd osi Z: 800 mm
Obroty wrzeciona: 30 - 12000 /min.








Rok produkcji:2017
System sterowania Fanuc: 31i - B5
Powierzchnia mocująca stołu: 850x410 mm
Przejazd osi X: 700 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 330 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 24000 /min.


















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.















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.










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.






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.


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: 0 - 10000 /min.







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.



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.






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.














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.



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.


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.





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.







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






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.










Rok produkcji:2002
System sterowania Heidenhain: TNC 620
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: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.















Rok produkcji:2013
System sterowania Siemens: Sinumerik 840D Sl
Powierzchnia mocująca stołu: d500x600 mm
Przejazd osi X: 510 mm
Przejazd osi Y: 910 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 18000 /min.





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
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.





















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.

















Rok produkcji:2011
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1150x900 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 1100 mm
Przejazd osi Z: 750 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 18000 /min.







Rok produkcji:2012
System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 1324 x 457 mm
Przejazd osi X: 1270 mm
Przejazd osi Y: 508 mm
Przejazd osi Z: 635 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 8100 /min.







Rok produkcji:2007
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: 635 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /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