| Nazwa produktu | Nr inw. | Producent | Rok produkcji | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
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. |
||
![]() |
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. |
|
![]() |
UMC 500 SS |
251763 | Haas Automation | 2021 | System sterowania Haas: Powierzchnia mocująca stołu: d400 mm Przejazd osi X: 610 mm Przejazd osi Y: 406 mm Przejazd osi Z: 406 mm Obroty wrzeciona: 0 - 15000 /min. |
|
![]() |
UMC - 750 |
251908 | Haas Automation | 2017 | 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 - 12000 /min. |
|
![]() |
VF 2 |
241988 | Haas Automation | 2012 | System sterowania Haas: Powierzchnia mocująca stołu: 914x356 mm Przejazd osi X: 762 mm Przejazd osi Y: 406 mm Przejazd osi Z: 508 mm Obroty wrzeciona: 1 - 8100 /min. |
|
![]() |
C 30 U Dynamic |
261056 | Hermle AG | 2013 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Powierzchnia mocująca stołu: 630 mm Przejazd osi X: 650 mm Przejazd osi Y: 600 mm Przejazd osi Z: 500 mm Obroty wrzeciona: 0 - 18000 /min. |
|
![]() |
UCP 600 |
221629 | Mikron | 2005 | System sterowania Heidenhain: TNC 430 Powierzchnia mocująca stołu: 280 x 160 mm Przejazd osi X: 530 mm Przejazd osi Y: 450 mm Przejazd osi Z: 450 mm Obroty wrzeciona: 10 - 12000 /min. |
|
![]() |
UMC - 750 |
261336 | Haas Automation | 2018 | 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 - 12000 /min. |
|
![]() |
VCE 500 |
241806 | Mikron | 1995 | System sterowania Haas: Powierzchnia mocująca stołu: 356 x 660 mm Przejazd osi X: 514 mm Przejazd osi Y: 412 mm Przejazd osi Z: 523 mm Obroty wrzeciona: 0 - 7500 /min. |
|
![]() |
MCFV 1680 |
251873 | TAJMAC-ZPS, a.s. | 2003 | System sterowania Heidenhain: TNC 426 Powierzchnia mocująca stołu: 1800x780 mm Przejazd osi X: 1650 mm Przejazd osi Y: 810 mm Przejazd osi Z: 810 mm Obroty wrzeciona: 0 - 6000 /min. |
|
![]() |
VF-3YT/50 |
261367 | Haas Automation | 2011 | System sterowania Haas: Powierzchnia mocująca stołu: 1321 x 584 mm Przejazd osi X: 1016 mm Przejazd osi Y: 660 mm Przejazd osi Z: 635 mm Obroty wrzeciona: 0 - 7500 /min. |
|
![]() |
DMU 50 eVo linear |
261325 | DMG | 2008 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Powierzchnia mocująca stołu: 500x380 mm Przejazd osi X: 500 mm Przejazd osi Y: 450 mm Przejazd osi Z: 400 mm Obroty wrzeciona: 20 - 18000 /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. |
|
![]() |
VMX 30 |
251287 | HURCO | 2004 | System sterowania Hurco: UltiMax Powierzchnia mocująca stołu: 1020 x 510 mm Przejazd osi X: 760 mm Przejazd osi Y: 510 mm Przejazd osi Z: 610 mm Obroty wrzeciona: - /min. |
|
![]() |
TC-S2A |
261189 | Brother Industries, Ltd. | 2007 | System sterowania Brother: Powierzchnia mocująca stołu: 600 x 300 mm Przejazd osi X: 480 mm Przejazd osi Y: 360 mm Przejazd osi Z: 270 mm Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
U 740 |
242073 | Hermle AG | 2005 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Powierzchnia mocująca stołu: 900 x 500 mm Przejazd osi X: 740 mm Przejazd osi Y: 500 mm Przejazd osi Z: 500 mm Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /min. |
|
![]() |
MV 184P/12 |
241533 | Quaser | 2010 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Powierzchnia mocująca stołu: 1200x600 mm Przejazd osi X: 1020 mm Przejazd osi Y: 610 mm Przejazd osi Z: 610 mm Obroty wrzeciona: 10 - 12000 /min. |
|
![]() |
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. |
|
![]() |
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. |
|
![]() |
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 |
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