+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  
RS505 K IC

RS505 K IC

261000 Hedelius 2010 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 650x510 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 480 mm
Obroty wrzeciona: 50 - 12000 /min.
DMC 635 V

DMC 635 V

252024 Deckel Maho 2006 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.
VSC-1-3000-M

VSC-1-3000-M

201914 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2000 System sterowania Heidenhain: TNC 430
Powierzchnia mocująca stołu: 3000 x 500 mm
Przejazd osi X: 3000 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
DMU 80 T

DMU 80 T

251180 DMG 2001 System sterowania Heidenhain: TNC 430
Powierzchnia mocująca stołu: 1250 x 710 mm
Przejazd osi X: 880 mm
Przejazd osi Y: 630 mm
Przejazd osi Z: 630 mm
Obroty wrzeciona: 20 - 12000 /min.
VSC 1-M

VSC 1-M

251801 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2009 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 2640 x 600 mm
Przejazd osi X: 2240 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 30 - 10000 /min.
INTEGREX I-630V

INTEGREX I-630V

251473 MAZAK 2015 System sterowania Mazatrol: MATRIX 2
Powierzchnia mocująca stołu: 630 x 630 mm
Przejazd osi X: 1475 mm
Przejazd osi Y: 1050 mm
Przejazd osi Z: 1050 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
VX500

VX500

251644 Hyundai 2010 System sterowania Fanuc: 21i - MB
Rozmiary d x sz x w: 1060 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 635 mm
Liczba osi sterowanych: 3
Moc głównego elektrosilnika: 11/15 kW
DZ 24 W Magnum

DZ 24 W Magnum

241399 Chiron 2015 System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Powierzchnia mocująca stołu: 2X D 500 mm
Przejazd osi X: 830 mm
Przejazd osi Y: 630 mm
Przejazd osi Z: 630 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 20000 /min.
MA 600 H II

MA 600 H II

251189 Okuma Corporation 2012 System sterowania OKUMA: OSP P300M
Powierzchnia mocująca stołu: 630 x 630 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 900 mm
Przejazd osi Z: 1000 mm
Obroty wrzeciona: 50 - 6000 /min.
PICOMAX 90-HSC

PICOMAX 90-HSC

261101 Fehlmann 2005 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 920x380 mm
Przejazd osi X: 700 mm
Przejazd osi Y: 420 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 35000 /min.
MCV 2318

MCV 2318

261207 TAJMAC-ZPS, a.s. 2014 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1800 (1600x2500) mm
Przejazd osi X: 2300 mm
Przejazd osi Y: 1400 mm
Przejazd osi Z: 1050 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 10000 /min.
VC 1460

VC 1460

261314 Spinner 2009 System sterowania Siemens: Sinumerik 840D Sl
Powierzchnia mocująca stołu: 1620x610 mm
Przejazd osi X: 1460 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
VF 2 SS HE

VF 2 SS HE

261124 Haas Automation 2007 System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 914x356 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 406 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
MCV 1000 R

MCV 1000 R

242066 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 - 8000 /min.
R 6040

R 6040

251485 Müga 2012 System sterowania Mitsubishi: M 70
Powierzchnia mocująca stołu: 700 x 410 mm
Przejazd osi X: 600 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 400 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
MCV 1000 Quick

MCV 1000 Quick

261184 KOVOSVIT MAS, a.s. 2007 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1300 x 600 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 660 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.
VTXZ 2000

VTXZ 2000

251200 HURCO System sterowania Hurco: Winmax
Powierzchnia mocująca stołu: 2 285 x 660 mm
Przejazd osi X: 1 067 (2x 760) mm
Przejazd osi Y: 660 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.
MCL 120 E

MCL 120 E

231513 FAMUP 2002 System sterowania Fanuc:
Powierzchnia mocująca stołu: 1380x620 mm
Przejazd osi X: 1200 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 50 - 10000 /min.
VMC 50

VMC 50

261267 Strojtos 2004 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 500 x 1100 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 495 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 9000 /min.
MCFV 2080 NT

MCFV 2080 NT

251841 TAJMAC-ZPS, a.s. 2006 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1800X780 mm
Przejazd osi X: 2030 mm
Przejazd osi Y: 810 mm
Przejazd osi Z: 810 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /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.