+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  
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
UMC 500 SS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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.