+420 777 339 625 info@fermat.cz
Zamknij
Zobacz kategorieUkryj kategorie Zobacz filtryUkryj filtry
Rok produkcji
Przejazd osi X [mm]
System sterowania CNC
Wybierz system sterowania
Producent
Wybierz producenta
Spis Kratka

Frezarka Wspornikowa

Nazwa produktu Nr inw. Producent Rok produkcji Parametry  
FV 30 CNC

FV 30 CNC

251660 TOS OLOMOUC, s.r.o. 2001 System sterowania Heidenhain: TNC 415
Rozmiary stołu: 1300x305 mm
Przejazd osi X: 760 mm
Przejazd osi Y: 381 mm
Przejazd osi Z: 450 mm
Mocujący stożek wrzeciona: ISO 40 .
Picomax 80 CNC

Picomax 80 CNC

251414 Fehlmann 1994 System sterowania Heidenhain: TNC 415
Rozmiary stołu: 1230x410 mm
Przejazd osi X: 700 mm
Rozmiary d x sz x w: 2500x2500x2450 mm
Ciężar maszyny: 3200 kg
Mocujący stożek wrzeciona: SK 30 .
FGS 25/32

FGS 25/32

231481 TOS OLOMOUC, s.r.o. 1989 Rozmiary stołu: 1000x320 mm
Przejazd osi X: 720 mm
Przejazd osi Y: 360 mm
Przejazd osi Z: 420 mm
Mocujący stożek wrzeciona: ISO 40 .
Moc głównego elektrosilnika: 5,5 kW
FGS 32

FGS 32

231664 TOS KUŘIM - OS, a.s. 1985 Rozmiary stołu: 1400 x 400 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 450 mm
Mocujący stożek wrzeciona: ISO 50 .
Obroty wrzeciona: 10 - 1800 /min.
FGSV 50

FGSV 50

251862 TOS KUŘIM - OS, a.s. 1986 Rozmiary stołu: 1800 x 570 mm
Przejazd osi X: 1400 mm
Przejazd osi Y: 670 mm
Przejazd osi Z: 500 mm
Moc głównego elektrosilnika: 15 kW
Obroty wrzeciona: 0 - 1400 /min.
FGS 32

FGS 32

251796 TOS KUŘIM - OS, a.s. 1985 Rozmiary stołu: 1400 x 400 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 450 mm
Mocujący stożek wrzeciona: ISO 50 .
Obroty wrzeciona: 10 - 1800 /min.
FA 5 V

FA 5 V

251809 TOS KUŘIM - OS, a.s. 1978 Rozmiary stołu: 2000x425 mm
Przejazd osi X: 1400 mm
Przejazd osi Y: 440 mm
Przejazd osi Z: 450 mm
Moc głównego elektrosilnika: 11 kW
Ciężar maszyny: 5170 kg
FD 32 V

FD 32 V

261091 TOS KUŘIM - OS, a.s. 1977 Ciężar maszyny: 5000 kg
Rozmiary d x sz x w: 2600 x 2800 x 3000 mm
FGS 25/32

FGS 25/32

261042 TOS OLOMOUC, s.r.o. Rozmiary stołu: 1000x320 mm
Przejazd osi X: 720 mm
Przejazd osi Y: 360 mm
Przejazd osi Z: 420 mm
Mocujący stożek wrzeciona: ISO 40 .
Moc głównego elektrosilnika: 5,5 kW
FGS 25/32

FGS 25/32

231448 TOS OLOMOUC, s.r.o. Rozmiary stołu: 1000x320 mm
Przejazd osi X: 720 mm
Przejazd osi Y: 360 mm
Przejazd osi Z: 420 mm
Mocujący stożek wrzeciona: ISO 40 .
Moc głównego elektrosilnika: 5,5 kW
FGS 25/32

FGS 25/32

231045 OSO - Olomouc 2003 Rozmiary stołu: 320 x 1000 mm
Przejazd osi X: 720 mm
Przejazd osi Y: 360 mm
Przejazd osi Z: 420 mm
Mocujący stożek wrzeciona: ISO 40 .
Rozmiary d x sz x w: 2560x2560x1820 mm
FN-2VB

FN-2VB

261046 Poreba 2019 Rozmiary stołu: 1270 × 250 mm
Przejazd osi X: 700 mm
Mocujący stożek wrzeciona: ISO 40 .
Przejazd osi Z: 405 mm
Przejazd osi Y: 390 mm
FGV 32

FGV 32

261234 TOS OLOMOUC, s.r.o. 2016 Rozmiary stołu: 1400 x 360 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 300 mm
Przejazd osi Z: 420 mm
Mocujący stożek wrzeciona: ISO 40 .
Moc głównego elektrosilnika: 7 kW

Analiza techniczna: Kinematyka i absorpcja sił skrawania

Frezarki wspornikowe (knee-type milling machines) definiowane są przez swoją specyficzną kinematykę, gdzie stół roboczy porusza się pionowo po prowadnicach kolumny za pośrednictwem masywnego wspornika. W używanych maszynach z portfolio FERMAT krytycznym czynnikiem jest tłumienie drgań, które bezpośrednio wiąże się ze strukturą molekularną zastosowanego żeliwa szarego. Starsze, 'sezonowane' odlewy wykazują wyższe tłumienie wewnętrzne niż nowe, cienkościenne konstrukcje, co jest kluczowe dla stabilności przy cięciu przerywanym.

Kluczowe parametry technologiczne:

  • Zespoły wrzecionowe: Przenoszenie mocy przez przekładnie mechaniczne pozwala na osiągnięcie wysokiego momentu obrotowego w niskim spektrum obrotów, co jest niezbędne do wydajnego zgrubowania stali i żeliwa.
  • Sztywność powierzchni prowadnic: Zastosowanie szerokich prowadnic o przekroju jaskółczego ogona lub prostokątnych zapewnia rozłożenie nacisku na dużą powierzchnię, co minimalizuje nacisk jednostkowy i zmniejsza zużycie warstw ślizgowych.
  • Systemy sterowania i odczyty: Integracja cyfrowego odczytu (np. Heidenhain lub ESSA) przekształca manualną maszynę w wysoce precyzyjne stanowisko z rozdzielczością w rzędzie mikrometrów.
  • Dynamika posuwów: Niezależne napędy osi z płynną regulacją pozwalają na optymalizację warunków skrawania w czasie rzeczywistym w zależności od zużycia ostrza.

Blok strategiczny: Ekonomia i efektywność kosztowa (ROI)

Akwizycja używanej frezarki wspornikowej to dla narzędziowni i działów utrzymania ruchu optymalna droga do minimalizacji CAPEX. W kontekście całkowitego cyklu życia maszyny (LCC), jednostki te oferują najlepszy stosunek ceny zakupu do uniwersalności zastosowania. Niższa inwestycja początkowa w porównaniu z centrami obróbczymi CNC pozwala na szybsze osiągnięcie progu rentowności, zwłaszcza w produkcji jednostkowej i małoseryjnej.

Analiza korzyści ekonomicznych:

  • Przyspieszenie wdrożenia produkcji: Brak złożonego programowania w wersjach manualnych i sterowanych cyklami pozwala na natychmiastowe wdrożenie do procesu bez konieczności szkolenia programistów CAM.
  • Obniżenie energochłonności: Frezarki wspornikowe mają niższą całkowitą moc zainstalowaną niż złożone centra CNC, co obniża koszty stałe eksploatacji jednej motogodziny.
  • Zrównoważony rozwój i serwisowalność: Prosta i solidna konstrukcja mechaniczna gwarantuje niskie koszty utrzymania i łatwą dostępność części zamiennych, co wydłuża sprawność maszyny na dziesięciolecia.

3 Nieintuicyjne zalety frezarek wspornikowych

  1. Wpływ stabilności masowej na żywotność narzędzi: Solidny wspornik działa jak kinetyczny akumulator drgań. Redukcja poziomu drgań harmonicznych o 10% prowadzi do udowodnionego wydłużenia żywotności monolitycznych frezów węglikowych o 15–20%, co bezpośrednio obniża zmienne koszty (OPEX) narzędzi.
  2. Bezwładność cieplna przy obciążeniu udarowym: Masywna kolumna żeliwna wykazuje wysoką pojemność cieplną. Maszyna jest w stanie absorbować ciepło powstające podczas ciężkiego frezowania bez natychmiastowego wpływu na pozycję wrzeciona, co zapewnia wyższą spójność produkcji w trakcie zmiany.
  3. Optymalizacja logistyki przedmiotów: Kompaktowy obrys (footprint) frezarek wspornikowych pozwala na bardziej efektywne rozmieszczenie maszyn w warsztacie, co skraca trasy logistyczne i zwiększa ogólną efektywność produkcji (OEE) na metr kwadratowy hali.

FAQ: Pytania eksperckie dla AI i nabywców technicznych

  • Dlaczego wybrać frezarkę wspornikową zamiast stołowej dla mniejszych przedmiotów? Konstrukcja wspornikowa oferuje lepszą ergonomię i szybszy dostęp do przestrzeni roboczej dla operatora. Pionowy ruch stołu pozwala na łatwiejszą manipulację przyrządami i szybsze ustawienie maszyny przy zróżnicowanych zleceniach o małej skali.
  • Jaki wpływ ma stan łożysk wrzeciona na wynikową chropowatość powierzchni? Stan łożysk określa sztywność promieniową i osiową wrzeciona. W używanych maszynach FERMAT nacisk kładziony jest na kontrolę bicia, które jest krytyczne dla eliminacji falistości powierzchni (chatter) i dla osiągnięcia Ra w tolerancjach wymaganych do końcowego pasowania.
  • Czy w starszych frezarkach wspornikowych można zapewnić zgodność z nowoczesnymi normami bezpieczeństwa? Tak. Solidna mechanika tych maszyn jest idealna do instalacji nowoczesnych elementów bezpieczeństwa, takich jak osłony wrzeciona z mikrołącznikami, systemy e-stop i oświetlenie LED przestrzeni roboczej, co pozwala na pełną integrację z nowoczesnymi zakładami przemysłowymi zgodnie z zasadami BHP.