| Nazwa produktu | Nr inw. | Producent | Rok produkcji | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MK 70 U |
261144 | Quaser | 2002 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Powierzchnia mocująca stołu: ø 650 mm Przejazd osi X: 800 mm Przejazd osi Y: 700 mm Przejazd osi Z: 600 mm Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
VF2-2BHE |
251510 | Haas Automation | 2018 | System sterowania Haas: Powierzchnia mocująca stołu: 900 x 350 mm Przejazd osi X: 760 mm Przejazd osi Y: 400 mm Przejazd osi Z: 500 mm Obroty wrzeciona: 0 - 7000 /min. |
|
![]() |
OPTIMUM F 100 CNC |
251483 | OPTIMUM | 2007 | System sterowania Siemens: Sinumerik 802 C Powierzchnia mocująca stołu: 960 × 280 mm mm Przejazd osi X: 450 mm Przejazd osi Y: 300 mm Przejazd osi Z: 400 mm Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min. |
|
![]() |
TM - 1 HE |
251661 | Haas Automation | System sterowania Haas: Powierzchnia mocująca stołu: 1213 x 267 mm Przejazd osi X: 762 mm Przejazd osi Y: 406 mm Przejazd osi Z: 406 mm Obroty wrzeciona: 0 - 4000 /min. |
||
![]() |
GX 1000 |
261308 | Hardinge Inc. | 2007 | System sterowania Siemens: 810 D Powierzchnia mocująca stołu: 1120x540 mm Przejazd osi X: 1020 mm Przejazd osi Y: 540 mm Przejazd osi Z: 540 mm Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
DUGARD 1000Y PLUS |
231538 | Dugard | 2007 | System sterowania Fanuc: Series 0i Powierzchnia mocująca stołu: 1200 x 600 mm Przejazd osi X: 1020 mm Przejazd osi Y: 610 mm Przejazd osi Z: 510 mm Obroty wrzeciona: 1 - 10000 /min. |
|
![]() |
F5 |
241046 | MAKINO | 2013 | System sterowania Makino: Pro 5 Powierzchnia mocująca stołu: 1000x500 mm Przejazd osi X: 900 mm Przejazd osi Y: 500 mm Przejazd osi Z: 450 mm Obroty wrzeciona: 1 - 20000 /min. |
|
![]() |
UMC - 750 |
231054 | Haas Automation | 2019 | 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. |
|
![]() |
VTC 200 B |
261160 | MAZAK | 1999 | System sterowania Mazatrol: Fusion 640 M Powierzchnia mocująca stołu: 2820 x 655 mm Przejazd osi X: 1120 mm Przejazd osi Y: 510 mm Przejazd osi Z: 510 mm Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
RVM 3 |
241201 | REMACONTROL | 2006 | System sterowania Siemens: Sinumerik 840D Shopmill Powierzchnia mocująca stołu: mm Przejazd osi X: 1000 mm Przejazd osi Y: 700 mm Przejazd osi Z: 500 mm Obroty wrzeciona: 0 - 15000 /min. |
|
![]() |
MV234/12B |
261294 | Quaser | 2014 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Powierzchnia mocująca stołu: 2250x800 mm Przejazd osi X: 2040 mm Przejazd osi Y: 762 mm Przejazd osi Z: 661 mm Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
VESTA 1000 |
251231 | Hwacheon Machinery | 2016 | System sterowania Fanuc: 0i-MF Powierzchnia mocująca stołu: 1100 x 500 mm Przejazd osi X: 1050 mm Przejazd osi Y: 550 mm Przejazd osi Z: 500 mm Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
D600 |
241135 | ROMI | 2015 | System sterowania Siemens: Sinumerik 828 D Powierzchnia mocująca stołu: 840x500 mm Przejazd osi X: 600 mm Przejazd osi Y: 530 mm Przejazd osi Z: 580 mm Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min. |
|
![]() |
VCN 410 A |
251766 | MAZAK | 2003 | System sterowania Mazatrol: Fusion 640 M Powierzchnia mocująca stołu: 410 x 900 mm Przejazd osi X: 560 mm Przejazd osi Y: 410 mm Przejazd osi Z: 510 mm Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
VM 1 |
251992 | HURCO | 2004 | System sterowania Hurco: UltiMax 4 Powierzchnia mocująca stołu: 762x356 mm Przejazd osi X: 660 mm Przejazd osi Y: 356 mm Przejazd osi Z: 456 mm Obroty wrzeciona: 10 - 10000 /min. |
|
![]() |
Challenger 1000 |
251053 | Microcut | 2015 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Powierzchnia mocująca stołu: 1300x600 mm Przejazd osi X: 1000 mm Przejazd osi Y: 600 mm Przejazd osi Z: 600 mm Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
VF 3 BHE |
261123 | Haas Automation | 2007 | System sterowania Haas: Powierzchnia mocująca stołu: 1219 x 457 mm Przejazd osi X: 1016 mm Przejazd osi Y: 508 mm Przejazd osi Z: 635 mm Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
VCN 410 A |
251765 | MAZAK | 2003 | System sterowania Mazatrol: Fusion 640 M Powierzchnia mocująca stołu: 410 x 900 mm Przejazd osi X: 560 mm Przejazd osi Y: 410 mm Przejazd osi Z: 510 mm Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
VF 4 SS |
261122 | Haas Automation | 2016 | System sterowania Haas: Powierzchnia mocująca stołu: 1321x457 mm Przejazd osi X: 1270 mm Przejazd osi Y: 500 mm Przejazd osi Z: 630 mm Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /min. |
|
![]() |
VF 7/40 |
241515 | Haas Automation | 2016 | Powierzchnia mocująca stołu: 2134 x 813 x 762 mm Przejazd osi X: 2134 mm Przejazd osi Y: 813 mm Przejazd osi Z: 762 mm Obroty wrzeciona: 0 - 8100 /min. Liczba osi sterowanych: 3 |
|
![]() |
VMC 1620 |
221382 | Kopretina TN | 2025 | System sterowania Heidenhain: TNC 640 Powierzchnia mocująca stołu: 1750 x 700 mm Przejazd osi X: 1620 mm Przejazd osi Y: 700 mm Przejazd osi Z: 700 mm Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
PICOMAX 60-HSC |
261100 | Fehlmann | 2008 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Powierzchnia mocująca stołu: 920x380 mm Przejazd osi X: 505 mm Przejazd osi Y: 355 mm Przejazd osi Z: 610 mm Obroty wrzeciona: 0 - 35000 /min. |
|
![]() |
VMC 1400 |
251974 | MASCHINEN-WAGNER | 2007 | System sterowania Siemens: Powierzchnia mocująca stołu: 1500x600 mm Przejazd osi X: 1400 mm Przejazd osi Y: 700 mm Przejazd osi Z: 600 mm Obroty wrzeciona: 0 - 4000 /min. |
|
![]() |
VMC 6535 HT |
261250 | FADAL | 2006 | System sterowania FADAL: Powierzchnia mocująca stołu: 1899 x 673 mm Przejazd osi X: 1651 mm Przejazd osi Y: 889 mm Przejazd osi Z: 864 mm Obroty wrzeciona: - /min. |
|
![]() |
VR-8 |
241407 | Haas Automation | 2021 | System sterowania Haas: Powierzchnia mocująca stołu: 1626 x 914 mm Przejazd osi X: 1626 mm Przejazd osi Y: 1016 mm Przejazd osi Z: 1067 mm Obroty wrzeciona: 0 - 20000 /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