+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

RS505 K IC
Hedelius
Nr inw.: 261000

Rok produkcji: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
Deckel Maho
Nr inw.: 252024

Rok produkcji: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
AXA - CNC Stroje s.r.o.
Nr inw.: 201914

Rok produkcji: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
DMG
Nr inw.: 251180

Rok produkcji: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
AXA - CNC Stroje s.r.o.
Nr inw.: 251801

Rok produkcji: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
MAZAK
Nr inw.: 251473

Rok produkcji: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
Hyundai
Nr inw.: 251644

Rok produkcji: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
Chiron
Nr inw.: 241399

Rok produkcji: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
Okuma Corporation
Nr inw.: 251189

Rok produkcji: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
Fehlmann
Nr inw.: 261101

Rok produkcji: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
TAJMAC-ZPS, a.s.
Nr inw.: 261207

Rok produkcji: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
Spinner
Nr inw.: 261314

Rok produkcji: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
Haas Automation
Nr inw.: 261124

Rok produkcji: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
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 242066

Rok produkcji: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
Müga
Nr inw.: 251485

Rok produkcji: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
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 261184

Rok produkcji: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
HURCO
Nr inw.: 251200

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
FAMUP
Nr inw.: 231513

Rok produkcji: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
Strojtos
Nr inw.: 261267

Rok produkcji: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
TAJMAC-ZPS, a.s.
Nr inw.: 251841

Rok produkcji: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.