+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

MK 70 U
Quaser
Nr inw.: 261144

Rok produkcji:2002
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: ø 650 mm
Przejazd osi X: 800 mm
Przejazd osi Y: 700 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

VF2-2BHE
Haas Automation
Nr inw.: 251510

Rok produkcji:2018
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.

OPTIMUM F 100 CNC
OPTIMUM
Nr inw.: 251483

Rok produkcji:2007
System sterowania Siemens: Sinumerik 802 C
Powierzchnia mocująca stołu: 960 × 280 mm mm
Przejazd osi X: 450 mm
Przejazd osi Y: 300 mm
Przejazd osi Z: 400 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.

TM - 1 HE
Haas Automation
Nr inw.: 251661

System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 1213 x 267 mm
Przejazd osi X: 762 mm
Przejazd osi Y: 406 mm
Przejazd osi Z: 406 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 4000 /min.

GX 1000
Hardinge Inc.
Nr inw.: 261308

Rok produkcji:2007
System sterowania Siemens: 810 D
Powierzchnia mocująca stołu: 1120x540 mm
Przejazd osi X: 1020 mm
Przejazd osi Y: 540 mm
Przejazd osi Z: 540 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

DUGARD 1000Y PLUS
Dugard
Nr inw.: 231538

Rok produkcji:2007
System sterowania Fanuc: Series 0i
Powierzchnia mocująca stołu: 1200 x 600 mm
Przejazd osi X: 1020 mm
Przejazd osi Y: 610 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 10000 /min.

F5
MAKINO
Nr inw.: 241046

Rok produkcji:2013
System sterowania Makino: Pro 5
Powierzchnia mocująca stołu: 1000x500 mm
Przejazd osi X: 900 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 450 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 20000 /min.

UMC - 750
Haas Automation
Nr inw.: 231054

Rok produkcji:2019
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.

VTC 200 B
MAZAK
Nr inw.: 261160

Rok produkcji:1999
System sterowania Mazatrol: Fusion 640 M
Powierzchnia mocująca stołu: 2820 x 655 mm
Przejazd osi X: 1120 mm
Przejazd osi Y: 510 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

RVM 3
REMACONTROL
Nr inw.: 241201

Rok produkcji:2006
System sterowania Siemens: Sinumerik 840D Shopmill
Powierzchnia mocująca stołu: mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 700 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 15000 /min.

MV234/12B
Quaser
Nr inw.: 261294

Rok produkcji:2014
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 2250x800 mm
Przejazd osi X: 2040 mm
Przejazd osi Y: 762 mm
Przejazd osi Z: 661 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

VESTA 1000
Hwacheon Machinery
Nr inw.: 251231

Rok produkcji:2016
System sterowania Fanuc: 0i-MF
Powierzchnia mocująca stołu: 1100 x 500 mm
Przejazd osi X: 1050 mm
Przejazd osi Y: 550 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

D600
ROMI
Nr inw.: 241135

Rok produkcji:2015
System sterowania Siemens: Sinumerik 828 D
Powierzchnia mocująca stołu: 840x500 mm
Przejazd osi X: 600 mm
Przejazd osi Y: 530 mm
Przejazd osi Z: 580 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8000 /min.

VCN 410 A
MAZAK
Nr inw.: 251766

Rok produkcji:2003
System sterowania Mazatrol: Fusion 640 M
Powierzchnia mocująca stołu: 410 x 900 mm
Przejazd osi X: 560 mm
Przejazd osi Y: 410 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

VM 1
HURCO
Nr inw.: 251992

Rok produkcji:2004
System sterowania Hurco: UltiMax 4
Powierzchnia mocująca stołu: 762x356 mm
Przejazd osi X: 660 mm
Przejazd osi Y: 356 mm
Przejazd osi Z: 456 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 10000 /min.

Challenger 1000
Microcut
Nr inw.: 251053

Rok produkcji:2015
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 1300x600 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 10000 /min.

VF 3 BHE
Haas Automation
Nr inw.: 261123

Rok produkcji:2007
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 - 10000 /min.

VCN 410 A
MAZAK
Nr inw.: 251765

Rok produkcji:2003
System sterowania Mazatrol: Fusion 640 M
Powierzchnia mocująca stołu: 410 x 900 mm
Przejazd osi X: 560 mm
Przejazd osi Y: 410 mm
Przejazd osi Z: 510 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

VF 4 SS
Haas Automation
Nr inw.: 261122

Rok produkcji:2016
System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 1321x457 mm
Przejazd osi X: 1270 mm
Przejazd osi Y: 500 mm
Przejazd osi Z: 630 mm
Obroty wrzeciona: 1 - 12000 /min.

VF 7/40
Haas Automation
Nr inw.: 241515

Rok produkcji:2016
Powierzchnia mocująca stołu: 2134 x 813 x 762 mm
Przejazd osi X: 2134 mm
Przejazd osi Y: 813 mm
Przejazd osi Z: 762 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 8100 /min.
Liczba osi sterowanych: 3

VMC 1620
Kopretina TN
Nr inw.: 221382

Rok produkcji:2025
System sterowania Heidenhain: TNC 640
Powierzchnia mocująca stołu: 1750 x 700 mm
Przejazd osi X: 1620 mm
Przejazd osi Y: 700 mm
Przejazd osi Z: 700 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 12000 /min.

PICOMAX 60-HSC
Fehlmann
Nr inw.: 261100

Rok produkcji:2008
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Powierzchnia mocująca stołu: 920x380 mm
Przejazd osi X: 505 mm
Przejazd osi Y: 355 mm
Przejazd osi Z: 610 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 35000 /min.

VMC 1400
MASCHINEN-WAGNER
Nr inw.: 251974

Rok produkcji:2007
System sterowania Siemens:
Powierzchnia mocująca stołu: 1500x600 mm
Przejazd osi X: 1400 mm
Przejazd osi Y: 700 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 4000 /min.

VMC 6535 HT
FADAL
Nr inw.: 261250

Rok produkcji:2006
System sterowania FADAL:
Powierzchnia mocująca stołu: 1899 x 673 mm
Przejazd osi X: 1651 mm
Przejazd osi Y: 889 mm
Przejazd osi Z: 864 mm
Obroty wrzeciona: - /min.

VR-8
Haas Automation
Nr inw.: 241407

Rok produkcji:2021
System sterowania Haas:
Powierzchnia mocująca stołu: 1626 x 914 mm
Przejazd osi X: 1626 mm
Przejazd osi Y: 1016 mm
Przejazd osi Z: 1067 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 20000 /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.