| Nazwa produktu | Nr inw. | Producent | Rok produkcji | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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. |
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