+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  
VF 2

VF 2

261304 Haas Automation 2015 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 914 x 356 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 406 mm
Przejazd osi Z: 508 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 8100 /min.
SR3 XP

SR3 XP

261004 Akira Seiki 2013 System sterowania Mitsubishi: M 70
Powierzchnia mocująca stołu: 910x380 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 410 mm
Przejazd osi Z: 460 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 11000 /min.
VF 2 SS

VF 2 SS

252019 Haas Automation 2020 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 914 x 356 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 406 mm
Przejazd osi Z: 508 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
DMC 635 V

DMC 635 V

251760 DMG 2010 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 790 x 560 mm
Przejazd osi X: 635 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 460 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 8000 /min.
DMC 63 V

DMC 63 V

251511 Deckel Maho 1995 Powierzchnia mocująca stołu: 800 x 500 mm
Przejazd osi X: 630 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.
Liczba osi sterowanych: 3
VMX 60 SRTi

VMX 60 SRTi

252010 HURCO 2015 System sterowania Hurco: Winmax
Powierzchnia mocująca stołu: 1680 x 660 mm
Przejazd osi X: 1524 mm
Przejazd osi Y: 660 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
S - plus 10

S - plus 10

241050 Hartford 2018 System sterowania Heidenhain: TNC 640
Powierzchnia mocująca stołu: 1150x520 mm
Przejazd osi X: 1020 mm
Przejazd osi Y: 520 mm
Przejazd osi Z: 550 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 15000 /min.
DMU 60 T

DMU 60 T

261099 DMG 2001 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1000 x 600 mm
Przejazd osi X: 630 mm
Przejazd osi Y: 560 mm
Przejazd osi Z: 560 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
MC 100 VA

MC 100 VA

261354 Trens 2002 System sterowania Heidenhain: TNC 426
Powierzchnia mocująca stołu: 1080 x 580 mm
Przejazd osi X: 1006 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 762 mm
Obroty wrzeciona: 5 - 10000 /min.
Inter CNC MLV 640

Inter CNC MLV 640

261365 Unknown 2021 System sterowania Siemens: Sinumerik 808 D
Powierzchnia mocująca stołu: 700x400 mm
Przejazd osi X: 800 mm
Przejazd osi Y: 450 mm
Przejazd osi Z: 520 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
XH 3019

XH 3019

231978 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH 2021 System sterowania Siemens: Sinumerik 828 D
Powierzchnia mocująca stołu: 3 000 x 1 500 mm
Przejazd osi X: 3 100 mm
Przejazd osi Y: 1 900 mm
Przejazd osi Z: 900 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
DNM 750L

DNM 750L

261157 Doosan 2015 System sterowania Fanuc: i Series
Powierzchnia mocująca stołu: 2160x760 mm
Przejazd osi X: 2160 mm
Przejazd osi Y: 762 mm
Przejazd osi Z: 650 mm
Obroty wrzeciona: 80 - 8000 /min.
TMV 510 T

TMV 510 T

251229 Tongtai 2008 System sterowania Fanuc: 0i - MC
Powierzchnia mocująca stołu: 600x360 mm
Przejazd osi X: 510 mm
Przejazd osi Y: 360 mm
Przejazd osi Z: 300 mm
Obroty wrzeciona: 120 - 12000 /min.
M70230K

M70230K

241176 AERRE 2008 System sterowania Selca : S4045D
Powierzchnia mocująca stołu: mm
Przejazd osi X: 2300 mm
Przejazd osi Y: 750 mm
Przejazd osi Z: 700 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 9000 /min.
VARIAXIS 500-5X

VARIAXIS 500-5X

251585 MAZAK 2005 System sterowania Mazatrol: Fusion 640 M
Powierzchnia mocująca stołu: 400 x 400 mm
Przejazd osi X: 510 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 460 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
VCE 600

VCE 600

231644 Mikron 2005 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 700 x 500 mm
Przejazd osi X: 620 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 450 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
VMX 30 t

VMX 30 t

231747 HURCO 2008 System sterowania Hurco: UltiMax 4
Powierzchnia mocująca stołu: 1020 x 510 mm
Przejazd osi X: 760 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 12000 /min.
DMC 50 V

DMC 50 V

261031 Deckel Maho 1998 System sterowania Heidenhain: TNC 426
Powierzchnia mocująca stołu: 700x400 mm
Przejazd osi X: 500 mm
Przejazd osi Y: 420 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 15000 /min.
VMCF 760 CNC

VMCF 760 CNC

231766 Fermat 2007 System sterowania Fagor: CNC 8050
Powierzchnia mocująca stołu: 900 x 410 mm
Przejazd osi X: 760 mm
Przejazd osi Y: 430 mm
Przejazd osi Z: 450 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.
VMC 1500P3 - CNC

VMC 1500P3 - CNC

261178 Hardinge Inc. 2005 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: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.
MM 800

MM 800

251645 NCT 2008 System sterowania NCT:
Powierzchnia mocująca stołu: 900x550 mm
Przejazd osi X: 800 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 550 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
EAGLE 850 CNC

EAGLE 850 CNC

251918 Dugard System sterowania Siemens: Sinumerik 810
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.
MF 630U/15C

MF 630U/15C

221077 Quaser 2014 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 500 mm
Przejazd osi X: 800 mm
Przejazd osi Y: 700 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 15000 /min.
VMX 42 SR

VMX 42 SR

201460 HURCO 2006 System sterowania Hurco: Winmax
Powierzchnia mocująca stołu: 1270 x 610 mm
Przejazd osi X: 1060 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: - /min.
VCS 530 C 2PC

VCS 530 C 2PC

241311 MAZAK 2015 System sterowania Mazatrol: MATRIX 2
Powierzchnia mocująca stołu: 1300x550 mm
Przejazd osi X: 1050 mm
Przejazd osi Y: 530 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 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.