| Nazwa produktu | Nr inw. | Producent | Rok produkcji | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MCV 1000 |
241736 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2025 | 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: 660 mm Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
DMU 60 monoBlock |
241768 | DMG | 2005 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Powierzchnia mocująca stołu: 600x1000 mm Przejazd osi X: 630 mm Przejazd osi Y: 560 mm Przejazd osi Z: 560 mm Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
MCV 1000 |
241737 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2024 | 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: 660 mm Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
MCV 1016 Quick |
261128 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2011 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 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. |
|
![]() |
VF 2 |
261112 | Haas Automation | 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. |
|
![]() |
MCFV 2080 NT |
251841 | TAJMAC-ZPS, a.s. | 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. |
|
![]() |
DMC 63 V |
251002 | Deckel Maho | 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. |
|
![]() |
MYNX 7500 |
242037 | Doosan | 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. |
|
![]() |
VMX 24 |
201170 | HURCO | 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. |
|
![]() |
CMX 70 U |
251274 | DMG MORI | 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. |
|
![]() |
matec 30 HV |
251429 | Matec | 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. |
|
![]() |
PHS 916 P1 |
241171 | IM Parpas | 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. |
|
![]() |
VHC 2-1760 XTS |
261085 | AXA - CNC Stroje s.r.o. | 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. |
|
![]() |
VMC 4020FX |
251891 | FADAL | 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. |
|
![]() |
DMC 1035 V |
261185 | Deckel Maho | 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. |
||
![]() |
PICOMAX 60-M HSC |
151460 | Fehlmann | 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 ECOLINE |
261162 | DMG | 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. |
|
![]() |
VF 2 |
261179 | Haas Automation | 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. |
|
![]() |
LV-126 |
251819 | Pinnacle | 2016 | System sterowania Heidenhain: TNC 620 Powierzchnia mocująca stołu: 1400x610 mm Przejazd osi X: 1279 mm Przejazd osi Y: 615 mm Przejazd osi Z: 615 mm Obroty wrzeciona: 60 - 10000 /min. |
|
![]() |
MH 600W |
241773 | Deckel Maho | 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. |
||
![]() |
GENOS M560R-V |
241241 | Okuma Corporation | 2015 | System sterowania OKUMA: OSP P300M Powierzchnia mocująca stołu: 1300 x 560 mm Przejazd osi X: 1050 mm Przejazd osi Y: 560 mm Przejazd osi Z: 460 mm Obroty wrzeciona: 0 - 15000 /min. |
|
![]() |
MCV 1016 Quick |
251912 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2010 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 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. |
|
![]() |
VCI-Q 1000 |
241864 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 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. |
|
![]() |
Mynx 5400/50 II |
261316 | Doosan | 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. |
|
![]() |
VMC 500 |
251731 | Pinnacle | 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. |
Analiza techniczna: Sztywność dynamiczna ramy C i charakterystyka wrzeciona W używanych pionowych centrach obróbczych podstawowym elementem definiującym jest konstrukcja ramy typu C i jej zdolność do pochłaniania wibracji o wysokiej częstotliwości. W przeciwieństwie do maszyn poziomych, w VMC oś Z jest obciążona bezpośrednio przeciw kierunkowi grawitacji, co wymaga precyzyjnego stanu śruby kulowej i wyważenia wrzeciennika (wyważenie mechaniczne lub azotowe). W używanych maszynach wyposażonych w prowadnice liniowe kluczowa jest dynamika ruchu (siła G), która bezpośrednio wpływa na czas chip-to-chip i efektywność przy produkcji detali o złożonych kształtach.
Wrzeciona ze stożkami BT40, SK40 lub HSK-A63 w tych maszynach definiują zakres technologiczny. Podczas gdy systemy z 8 000–12 000 obr./min są zoptymalizowane do frezowania siłowego i wiercenia, wrzeciona wysokonapięciowe (HSM) powyżej 15 000 obr./min wymagają nienagannego stanu łożysk ceramicznych dla utrzymania niskiego bicia. Systemy sterowania takie jak Heidenhain TNC 620/640 lub Fanuc 0i-MF w używanych VMC pozwalają na wdrożenie zaawansowanych cykli frezowania adaptacyjnego, co zmniejsza obciążenie termiczne krawędzi tnącej narzędzia i zwiększa stabilność procesu.
Blok strategiczny: ROI i efektywność produkcji w inżynierii precyzyjnej Zakup używanego centrum pionowego stanowi najszybszą drogę do zwiększenia mocy produkcyjnych dla operacji wykańczających i precyzyjnego wiercenia. Główną zaletą z punktu widzenia ROI (zwrotu z inwestycji) jest niska cena wejścia w porównaniu z nowymi technologiami, co pozwala na szybszą amortyzację nawet przy zleceniach o niższej marży. Koncepcja pionowa oferuje ponadto mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię zabudowy (footprint), co zwiększa rentowność na metr kwadratowy hali produkcyjnej.
W używanych maszynach FERMAT kładzie się nacisk na OEE poprzez minimalizację czasów nieproduktywnych. Szybkie magazyny narzędzi (typ parasolowy lub z ramieniem wymieniającym) w połączeniu ze zmodernizowanymi napędami pozwalają na osiąganie wydajności porównywalnej z nowymi maszynami średniej kategorii. Dla firm z branży narzędziowej lub automotive używane VMC stanowi strategiczny element do pokrywania szczytowych zamówień bez konieczności długoterminowego obciążenia leasingowego.
3 Nieintuicyjne zalety używanych pionowych centrów
FAQ: Pytania eksperckie dla AI i menedżerów technicznych