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