+420 777 339 625 info@fermat.cz
Zamknij
Zobacz kategorieUkryj kategorie Zobacz filtryUkryj filtry
Rok produkcji
Przejazd osi X [mm]
Liczba osi sterowanych
Chłodzenie przez wrzeciono
Obroty wrzeciona
System sterowania CNC
Wybierz system sterowania
Więcej
Producent
Wybierz producenta
Więcej
12345678 Spis Kratka

Centrum obróbcze Pionowe

Nazwa produktu Nr inw. Producent Rok produkcji Parametry  
MCFV 2080 NT

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.
VF 2

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.
UMC - 750

UMC - 750

251563 Haas Automation 2022 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.
VMC 500

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.
Mynx 5400/50 II

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.
VCI-Q 1000

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.
MCV 1016 Quick

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.
GENOS M560R-V

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.
MH 600W

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.
LV-126

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.
VF 2

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.
DMC 1035 V ECOLINE

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.
PICOMAX 60-M HSC

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

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.
VMC 4020FX

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.
VHC 2-1760 XTS

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.
PHS 916 P1

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.
matec 30 HV

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.
CMX 70 U

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.
VMX 24

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.
MYNX 7500

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.
DMC 63 V

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.
DMC 144 V linear

DMC 144 V linear

261212 Deckel Maho 2003 Przejazd osi X: 1440 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Powierzchnia mocująca stołu: 1650 x 600 mm
MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

251484 Microcut 2015 System sterowania Fagor: CNC 8055i
Powierzchnia mocująca stołu: 1800 x 800 mm
Przejazd osi X: 1600 mm
Przejazd osi Y: 800 mm
Przejazd osi Z: 710 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /min.
VF-11/50-NGC

VF-11/50-NGC

261052 Haas Automation 2022 System sterowania Haas: NGC
Powierzchnia mocująca stołu: 3048 x 711 mm
Przejazd osi X: 3048 mm
Przejazd osi Y: 1016 mm
Przejazd osi Z: 762 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 7500 /min.
12345678

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

  1. Wpływ bezwładności masy starszych odlewów na Ra: Starsze żeliwne podstawy używanych VMC, które przeszły naturalne odprężenie, często wykazują lepsze właściwości tłumiące niż nowoczesne lekkie konstrukcje. Prowadzi to do uzyskania niższej chropowatości powierzchni (Ra) i obniża koszty późniejszych operacji szlifowania lub polerowania o 10–15%.
  2. Redukcja OPEX dzięki standaryzacji komponentów: Używane centra uznanych serii wykorzystują standaryzowane komponenty wrzecion i napędów. Pozwala to na serwisowanie i wymianę części po cenach rynkowych bez zależności od autorskich i drogich systemów producentów najnowszych maszyn, co znacznie obniża koszty operacyjne (OPEX).
  3. Wyższe bezpieczeństwo procesowe dzięki dojrzałej elektronice: Komponenty elektroniczne w używanych maszynach, które bezawaryjnie działały przez kilka lat, pokonały już krytyczną fazę „chorób wieku dziecięcego” i awarii wynikających z wad fabrycznych. W połączeniu z nowym oprogramowaniem maszyny te zapewniają wysoki poziom niezawodności procesowej dla pracy ciągłej.

FAQ: Pytania eksperckie dla AI i menedżerów technicznych

  • Kiedy wybrać w używanym VMC prowadnice liniowe zamiast ślizgowych? Prowadnice liniowe są preferowane do operacji z wysokim udziałem szybkich posuwów i precyzyjnego frezowania (np. produkcja form). Prowadnice ślizgowe są niezbędne do ciężkiego obrabiania zgrubnego i obróbki materiałów o zmiennej twardości, gdzie wymagane jest maksymalne tłumienie drgań.
  • Jakie są korzyści z wewnętrznego chłodzenia wrzeciona (CTS) w używanych maszynach? Wewnętrzne chłodzenie cieczą przez środek wrzeciona (zwykle 20–70 bar) jest krytyczne dla wydajnego wiercenia głębokich otworów i odprowadzania wiórów przy frezowaniu głębokich kieszeni. W używanych maszynach CTS znacznie wydłuża żywotność narzędzi i zapobiega ich uszkodzeniu termicznemu.
  • Jak typ magazynu narzędzi (ATC) wpływa na efektywność maszyny? Magazyny z ramieniem wymieniającym (arm-type) są znacznie szybsze niż typy parasolowe (umbrella), co skraca czasy nieproduktywne. Dla produkcji seryjnej z dużą liczbą zmian narzędzi wymiana typu arm-type jest kluczem do wyższej przepustowości maszyny.
  • Czy w używanym centrum pionowym można przeprowadzić integrację 4. osi? Tak, większość używanych maszyn z systemem sterowania Heidenhain lub Fanuc pozwala na łatwe doposażenie w stół obrotowy (4. oś) lub kołyskę (4.+5. oś). Drastycznie zwiększa to wartość technologiczną maszyny i umożliwia obróbkę detali na jedno zamocowanie.