+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  
VCN 530C

VCN 530C

261026 MAZAK 2012 System sterowania Mazatrol:
Powierzchnia mocująca stołu: 1300x550 mm
Przejazd osi X: 1050 mm
Przejazd osi Y: 530 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
UX 600 / 12B

UX 600 / 12B

241940 Quaser 2015 System sterowania Heidenhain: TNC 640
Powierzchnia mocująca stołu: 600 mm
Przejazd osi X: 885 mm
Przejazd osi Y: 800 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 12000 /min.
ARROW 500

ARROW 500

241248 CINCINNATI MACHINES 1996 System sterowania Acramatic: 2100 CNC
Powierzchnia mocująca stołu: 700 x 520 mm
Przejazd osi X: 510 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 60 - 6000 /min.
QM-40 SA

QM-40 SA

241280 FEELER System sterowania Fanuc: 0i - MC
Powierzchnia mocująca stołu: 1150 x 520 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 520 mm
Przejazd osi Z: 505 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 10000 /min.
VF2-2BHE

VF2-2BHE

261131 Haas Automation 2016 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.
U 630 S

U 630 S

261106 Hermle AG 1999 System sterowania Heidenhain: TNC 426
Powierzchnia mocująca stołu: D500 mm
Przejazd osi X: 875 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 7000 /min.
VMX 84

VMX 84

231759 HURCO 2013 System sterowania Hurco: Winmax
Powierzchnia mocująca stołu: 2184x865 mm
Przejazd osi X: 2134 mm
Przejazd osi Y: 864 mm
Przejazd osi Z: 762 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /min.
HAAS VF-3 SS

HAAS VF-3 SS

251642 Haas Automation 2016 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 - 12000 /min.
BX 300 A

BX 300 A

251971 Pinnacle 2012 System sterowania Mitsubishi:
Powierzchnia mocująca stołu: 1300 x 610 mm
Przejazd osi X: 1140 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 810 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 15000 /min.
Mynx 5400/50 II

Mynx 5400/50 II

261317 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.
DMU 125 T hi-dyn

DMU 125 T hi-dyn

261196 DMG 2003 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1500x1050 mm
Przejazd osi X: 1250 mm
Przejazd osi Y: 880 mm
Przejazd osi Z: 800 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 8000 /min.
VM 960L

VM 960L

251879 Doosan 2016 System sterowania Heidenhain: TNC 640
Powierzchnia mocująca stołu: 2600 x 950 mm
Przejazd osi X: 2400 mm
Przejazd osi Y: 960 mm
Przejazd osi Z: 800 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

231055 Haas Automation 2020 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.
RS605 K

RS605 K

251468 Hedelius 2011 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 700 x 600 mm
Przejazd osi X: 1070 mm
Przejazd osi Y: 650 mm
Przejazd osi Z: 530 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
Topper TMV 850 A

Topper TMV 850 A

261047 Tongtai 2006 System sterowania Fanuc: 0i - MC
Liczba osi sterowanych: 3
Przejazd osi X: 850 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 530 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.
Super Mini Mill

Super Mini Mill

241985 Haas Automation 2017 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 630 x 305 mm
Przejazd osi X: 406 mm
Przejazd osi Y: 305 mm
Przejazd osi Z: 254 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
VM 10i

VM 10i

252011 HURCO 2016 System sterowania Hurco: Winmax
Powierzchnia mocująca stołu: 760x355 mm
Przejazd osi X: 660 mm
Przejazd osi Y: 405 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
MB-46 VAE

MB-46 VAE

242038 Okuma Corporation 2008 System sterowania OKUMA: OSP P200M
Powierzchnia mocująca stołu: 1000x460 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 460 mm
Przejazd osi Z: 460 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 15000 /min.
HF 1612

HF 1612

261279 TRIMILL 2004 System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Powierzchnia mocująca stołu: 1600x1600 mm
Przejazd osi X: 1600 mm
Przejazd osi Y: 800 mm
Przejazd osi Z: 800 mm
Obroty wrzeciona: 30 - 10000 /min.
Lagun Goratu Innova

Lagun Goratu Innova

251821 Lagun 2004 System sterowania Heidenhain: TNC 426
Powierzchnia mocująca stołu: 1725 x 650 mm
Przejazd osi X: 1500 mm
Przejazd osi Y: 700 mm
Przejazd osi Z: 700 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 10000 /min.
EAGLE 850 CNC

EAGLE 850 CNC

261307 Dugard 2009 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1000x510 mm
Przejazd osi X: 850 mm
Przejazd osi Y: 520 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.
MCV 1016 Quick

MCV 1016 Quick

252018 KOVOSVIT MAS, a.s. 2007 System sterowania Heidenhain: TNC 620
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.
MCV 1270 Power

MCV 1270 Power

251018 KOVOSVIT MAS, a.s. 2008 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1500x670 mm
Przejazd osi X: 1270 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 720 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 8000 /min.
U 630 T

U 630 T

261105 Hermle AG 2000 System sterowania Heidenhain: TNC 426
Powierzchnia mocująca stołu: 900x530 mm
Przejazd osi X: 630 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 7000 /min.
QM-32SA APC

QM-32SA APC

261301 FEELER 2007 System sterowania Fanuc: 0i - MC
Powierzchnia mocująca stołu: 700x500 mm
Przejazd osi X: 800 mm
Przejazd osi Y: 520 mm
Przejazd osi Z: 505 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /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.