+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  
DMC 835 V

DMC 835 V

252025 Deckel Maho 2007 System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Powierzchnia mocująca stołu: 1000x560 mm
Przejazd osi X: 835 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
Depomill CUT 2012

Depomill CUT 2012

231703 TRIMILL 2001 System sterowania Heidenhain: TNC 430
Powierzchnia mocująca stołu: 2300 x 1600 mm
Przejazd osi X: 2000 mm
Przejazd osi Y: 1200 mm
Przejazd osi Z: 800 mm
Obroty wrzeciona: 30 - 12000 /min.
ROBODRILL ALFA D21LiB5

ROBODRILL ALFA D21LiB5

261159 Fanuc 2017 System sterowania Fanuc: 31i - B5
Powierzchnia mocująca stołu: 850x410 mm
Przejazd osi X: 700 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 330 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 24000 /min.
Microcut M 1050

Microcut M 1050

251901 Microcut 2021 System sterowania Heidenhain: TNC 620
Powierzchnia mocująca stołu: 1200x600 mm
Przejazd osi X: 1050 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
DNM 4500

DNM 4500

251568 Doosan 2016 System sterowania Heidenhain: TNC 620
Powierzchnia mocująca stołu: 1000 x 450 mm
Przejazd osi X: 800 mm
Przejazd osi Y: 450 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /min.
MCV 1000 Speed 5X

MCV 1000 Speed 5X

241879 KOVOSVIT MAS, a.s. 2004 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1300 x 670 mm
Przejazd osi X: 1016 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 720 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
VCE 1400 PRO

VCE 1400 PRO

231643 Mikron 2012 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1400 x 620 mm
Przejazd osi X: 1400 mm
Przejazd osi Y: 650 mm
Przejazd osi Z: 675 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
DMC 103V

DMC 103V

261049 DMG 2005 System sterowania Fanuc: 180i - MB
Powierzchnia mocująca stołu: 800x500 mm
Przejazd osi X: 630 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
VF 3 - YT

VF 3 - YT

231823 Haas Automation 2018 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 800 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 7500 /min.
FZ 15 W high speed

FZ 15 W high speed

251919 Chiron 2002 System sterowania Siemens:
Powierzchnia mocująca stołu: 2x660x440 mm
Przejazd osi X: 550 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 425 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 12000 /min.
LASERTEC 125 DED hybrid

LASERTEC 125 DED hybrid

261265 DMG MORI 2024 System sterowania Siemens: Sinumerik 840D Sl
Powierzchnia mocująca stołu: 1400 x 1000 mm
Przejazd osi X: 1335 mm
Przejazd osi Y: 1250 mm
Przejazd osi Z: 900 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 20000 /min.
NVX5100 II

NVX5100 II

241420 MORI SEIKI 2014 System sterowania MORI SEIKI:
Powierzchnia mocująca stołu: 1350 × 600 mm
Przejazd osi X: 1050 mm
Przejazd osi Y: 530 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 20000 /min.
MiniMill HE

MiniMill HE

251988 Haas Automation 2006 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 305 x 914 mm
Przejazd osi X: 406 mm
Przejazd osi Y: 356 mm
Przejazd osi Z: 381 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 6000 /min.
FV 85 A Supermax

FV 85 A Supermax

261195 YCM 2000 System sterowania Fanuc:
Powierzchnia mocująca stołu: 1000x520 mm
Przejazd osi X: 850 mm
Przejazd osi Y: 520 mm
Przejazd osi Z: 540 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
MCV 500

MCV 500

251978 KOVOSVIT MAS, a.s. 1999 System sterowania Heidenhain: TNC 407
Powierzchnia mocująca stołu: 800x500 mm
Przejazd osi X: 500 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.
VCI-D 1270

VCI-D 1270

241865 KOVOSVIT MAS, a.s. 2002 System sterowania Heidenhain: TNC 620
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.
VARIAXIS i-600

VARIAXIS i-600

251762 MAZAK 2013 System sterowania Siemens: Sinumerik 840D Sl
Powierzchnia mocująca stołu: d500x600 mm
Przejazd osi X: 510 mm
Przejazd osi Y: 910 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 18000 /min.
MCX 1000

MCX 1000

241203 FAMUP 1994 System sterowania Selca : 3045
Powierzchnia mocująca stołu: mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 350 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 4000 /min.
DMU 70 Evolution

DMU 70 Evolution

261137 DMG 2005 System sterowania Heidenhain: MillPlus V 520 - TNC 530 - MillPlus V 520 - TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 700 x 500 mm
Przejazd osi X: 750 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 18000 /min.
C 50 U DYNAMIC

C 50 U DYNAMIC

261293 Hermle AG 2011 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1150x900 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 1100 mm
Przejazd osi Z: 750 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 18000 /min.
VF 4

VF 4

251565 Haas Automation 2012 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 1324 x 457 mm
Przejazd osi X: 1270 mm
Przejazd osi Y: 508 mm
Przejazd osi Z: 635 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 8100 /min.
VMC 1500P3 - CNC

VMC 1500P3 - CNC

231777 Hardinge Inc. 2007 System sterowania Fanuc: 0i - MC
Powierzchnia mocująca stołu: 1624 x 660 mm
Przejazd osi X: 1524 mm
Przejazd osi Y: 660 mm
Przejazd osi Z: 635 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.
FV 1165

FV 1165

242039 Toyoda 2008 System sterowania Fanuc: 18i - MB
Powierzchnia mocująca stołu: 1300x650 mm
Przejazd osi X: 1100 mm
Przejazd osi Y: 650 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

251555 Haas Automation 2014 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.
Depomill CUT 2012

Depomill CUT 2012

261216 TRIMILL 2006 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 2300 x 1600 mm
Przejazd osi X: 2300 mm
Przejazd osi Y: 1200 mm
Przejazd osi Z: 800 mm
Obroty wrzeciona: 30 - 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.