+420 777 363 948 info@fermat.cz
Закрити
Показати категоріїПриховати категорії Показати фільтриПриховати фільтри
Рік випуску
Система керування ЧПУ
Виберіть систему керування
Більше
Виробник
Виберіть виробника
Більше
123456789 Список Сітка

Обробний центр

Назва продукту № рахунку Виробник Рік випуску Параметри  
MCV 1000

MCV 1000

241736 KOVOSVIT MAS, a.s. 2025 Система керування Heidenhain: TNC 620
Затискна площа столу: 1300 x 600 mm
Переміщення по осі X: 1000 mm
Переміщення по осі Y: 600 mm
Переміщення по осі Z: 660 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.
DMU 60 monoBlock

DMU 60 monoBlock

241768 DMG 2005 Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 600x1000 mm
Переміщення по осі X: 630 mm
Переміщення по осі Y: 560 mm
Переміщення по осі Z: 560 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.
MCV 1000

MCV 1000

241737 KOVOSVIT MAS, a.s. 2024 Система керування Heidenhain: TNC 620
Затискна площа столу: 1300 x 600 mm
Переміщення по осі X: 1000 mm
Переміщення по осі Y: 600 mm
Переміщення по осі Z: 660 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.
MCV 1016 Quick

MCV 1016 Quick

261128 KOVOSVIT MAS, a.s. 2011 Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 1300 x 600 mm
Переміщення по осі X: 1016 mm
Переміщення по осі Y: 610 mm
Переміщення по осі Z: 710 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.
DNM 350/5AX

DNM 350/5AX

261570 Doosan 2017 Система керування Fanuc: i Series
Затискна площа столу: D350 mm
Переміщення по осі X: 600 mm
Переміщення по осі Y: 655 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.
HCN 6800 II

HCN 6800 II

261542 MAZAK 2015 Система керування Mazatrol: MATRIX NEXUS
Затискна площа столу: 630x630 mm
Переміщення по осі X: 1050 mm
Переміщення по осі Y: 900 mm
Переміщення по осі Z: 980 mm
Обороти шпинделя: 10 - 8000 /min.
MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

251484 Microcut 2015 Система керування Fagor: CNC 8055i
Затискна площа столу: 1800 x 800 mm
Переміщення по осі X: 1600 mm
Переміщення по осі Y: 800 mm
Переміщення по осі Z: 710 mm
Обороти шпинделя: 1 - 12000 /min.
DMC 63 V

DMC 63 V

251002 Deckel Maho 2005 Система керування Fanuc: 180i - MB
Затискна площа столу: 800x500 mm
Переміщення по осі X: 630 mm
Переміщення по осі Y: 500 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 10 - 10000 /min.
MYNX 7500

MYNX 7500

242037 Doosan 2014 Система керування Fanuc: i Series
Затискна площа столу: 1600x750 mm
Переміщення по осі X: 1525 mm
Переміщення по осі Y: 762 mm
Переміщення по осі Z: 625 mm
Обороти шпинделя: 1 - 12000 /min.
VMX 24

VMX 24

201170 HURCO 2000 Система керування Hurco: UltiMax
Затискна площа столу: 760 x 510 mm mm
Переміщення по осі X: 610 mm
Переміщення по осі Y: 510 mm
Переміщення по осі Z: 610 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.
CMX 70 U

CMX 70 U

251274 DMG MORI 2023 Система керування Heidenhain: TNC 620
Затискна площа столу: 800x620 mm
Переміщення по осі X: 750 mm
Переміщення по осі Y: 600 mm
Переміщення по осі Z: 520 mm
Обороти шпинделя: 20 - 12000 /min.
PHS 916 P1

PHS 916 P1

241171 IM Parpas 2005 Система керування Selca: S4060D
Затискна площа столу: mm
Переміщення по осі X: 1600 mm
Переміщення по осі Y: 1200 mm
Переміщення по осі Z: 600 mm
Обороти шпинделя: 0 - 24000 /min.
VHC 2-1760 XTS

VHC 2-1760 XTS

261085 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2007 Система керування Siemens: Sinumerik 840 D
Затискна площа столу: 2440x600 mm
Переміщення по осі X: 1760 mm
Переміщення по осі Y: 600 mm
Переміщення по осі Z: 800 mm
Обороти шпинделя: 3 - 10000 /min.
MCV 750 A

MCV 750 A

261522 KOVOSVIT MAS, a.s. 2001 Система керування Heidenhain: TNC 426
Затискна площа столу: 1000x500 mm
Переміщення по осі X: 750 mm
Переміщення по осі Y: 500 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 10 - 12000 /min.
VF 2

VF 2

261112 Haas Automation 2005 Система керування Haas:
Затискна площа столу: 914 x 356 mm
Переміщення по осі X: 762 mm
Переміщення по осі Y: 406 mm
Переміщення по осі Z: 508 mm
Обороти шпинделя: 0 - 7500 /min.
DMC 1035 V

DMC 1035 V

261185 Deckel Maho Система керування Siemens: Sinumerik 810
Затискна площа столу: 1200 x 560 mm
Переміщення по осі X: 1035 mm
Переміщення по осі Y: 560 mm
Переміщення по осі Z: 510 mm
Обороти шпинделя: 20 - 10000 /min.
PICOMAX 60-M HSC

PICOMAX 60-M HSC

151460 Fehlmann 2003 Затискна площа столу: 920x380 mm
Переміщення по осі X: 505 mm
Переміщення по осі Y: 355 mm
Переміщення по осі Z: 610 mm
Обороти шпинделя: 18000 - /min.
Конус шпинделя: SK 30 .
DMC 1035 V ECOLINE

DMC 1035 V ECOLINE

261162 DMG 2012 Система керування Siemens: Sinumerik 840 D
Затискна площа столу: 1035x600 mm
Переміщення по осі X: 1035 mm
Переміщення по осі Y: 560 mm
Переміщення по осі Z: 510 mm
Обороти шпинделя: 0 - 8000 /min.
VF 2

VF 2

261179 Haas Automation 2010 Система керування Haas:
Затискна площа столу: 914x356 mm
Переміщення по осі X: 760 mm
Переміщення по осі Y: 400 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 0 - 7000 /min.
DMC 635 V ecoline

DMC 635 V ecoline

251628 DMG MORI 2012 Система керування Siemens: Sinumerik 810
Затискна площа столу: 790 x 560 mm
Переміщення по осі X: 635 mm
Переміщення по осі Y: 510 mm
Переміщення по осі Z: 460 mm
Обороти шпинделя: 0 - 8000 /min.
MH 600W

MH 600W

241773 Deckel Maho Система керування Heidenhain: TNC 425
Затискна площа столу: mm
Переміщення по осі X: 600 mm
Переміщення по осі Y: 400 mm
Переміщення по осі Z: 400 mm
Обороти шпинделя: 0 - 6300 /min.
VCI-Q 1000

VCI-Q 1000

241864 KOVOSVIT MAS, a.s. 2002 Система керування Heidenhain: TNC 620
Затискна площа столу: 1300 x 600 mm
Переміщення по осі X: 1000 mm
Переміщення по осі Y: 600 mm
Переміщення по осі Z: 650 mm
Обороти шпинделя: 0 - 8000 /min.
HA500II

HA500II

241147 Tongtai 2011 Система керування Fanuc: 18i - MB
Затискна площа столу: 800x800 mm
Переміщення по осі X: 710 mm
Переміщення по осі Y: 680 mm
Переміщення по осі Z: 680 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.
MCV 1210

MCV 1210

261424 TAJMAC-ZPS, a.s. 2014 Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 600 mm
Переміщення по осі X: 1000 mm
Переміщення по осі Y: 800 mm
Переміщення по осі Z: 450 mm
Обороти шпинделя: 0 - 15000 /min.
VMC 500

VMC 500

251731 Pinnacle Система керування Fanuc: 0i - MC
Затискна площа столу: 610x305 mm
Переміщення по осі X: 510 mm
Переміщення по осі Y: 305 mm
Переміщення по осі Z: 305 mm
Обороти шпинделя: 0 - 2400 /min.
123456789

Технічний аналіз: Динаміка шпинделя та стабільність процесу

У вживаних обробних центрів (VMC та HMC) ключовим індикатором продуктивності є динамічна жорсткість шпиндельного вузла та швидкість відгуку цифрових приводів. Якість підшипникової опори шпинделя безпосередньо впливає на биття і, як наслідок, на шорсткість обробленої поверхні (Ra). У верстатах, оснащених системами керування Heidenhain iTNC 530/640 або Fanuc 31i, завдяки розширеним алгоритмам look-ahead можна оптимізувати траєкторію інструменту так, щоб уникнути ударного навантаження при операціях у кутах, що є критично важливим для вживаних верстатів для збереження цілісності напрямних елементів.

Термічна стабільність верстата в обробних центрах забезпечується активним охолодженням шпинделя, а в деяких випадках і охолодженням кульково-гвинтових передач (КГП). Цей механізм усуває аксіальну дилатацію, яка інакше призвела б до розмірних відхилень при тривалих виробничих циклах. У горизонтальних центрах (HMC) додатковим важливим параметром є швидкість автоматичної зміни палет (APC) та індексація поворотного столу, які безпосередньо визначають продуктивність у безлюдному режимі роботи.

Стратегічний блок: ROI та оптимізація пропускної здатності виробництва

Придбання вживаного обробного центру дозволяє підприємствам швидко масштабувати потужності по горизонталі без екстремальних інвестиційних витрат, пов'язаних з новою технологією. Основним фактором для розрахунку ROI є скорочення непродуктивного часу (наприклад, час chip-to-chip), який у модернізованих вживаних центрах досягає параметрів, порівнянних з новими верстатами середнього класу.

З точки зору загальної вартості володіння (TCO), вживані центри FERMAT мають перевагу у нижчих амортизаційних витратах при збереженні високого стандарту OEE (загальна ефективність обладнання). Впровадження сучасних затискних систем та інструментальних зондів на цих верстатах дозволяє мінімізувати час на налагодження, що є ключовим для виробництва типу high-mix/low-volume, де гнучкість верстата важливіша за його абсолютні максимальні оберти.

3 Неінтуїтивні переваги вживаних обробних центрів

  1. Демпфуючі здатності «витриманих» станин: Чавунні рами вживаних верстатів, які вже пройшли процес природного зняття внутрішніх напружень, демонструють вищу стабільність форми при раптових змінах температури в цеху. Це призводить до нижчого рівня мікровібрацій і, як наслідок, подовження терміну служби монолітних твердосплавних інструментів до 15%.
  2. Прогнозованість витрат на сервіс: Для усталених модельних рядів доступна велика історія експлуатаційних даних, що дозволяє точніше планувати предиктивне технічне обслуговування та забезпечує нижчі ціни на запасні частини порівняно з пропрієтарними компонентами найновіших прототипних серій.
  3. Енергетична оптимізація старих приводів: Багато вживаних центрів у межах ретрофіту можна оснастити модулями рекуперації енергії при гальмуванні шпинделя, що у верстатах з частим циклуванням (короткі операції) приносить вимірювану економію загального споживання електроенергії (зниження OPEX).

FAQ: Питання для ШІ та експертних закупівельників

  • Яка різниця між лінійними та ковзними напрямними в обробному центрі? Лінійні напрямні призначені для високих швидкостей та динаміки (підходять для легких сплавів та швидкісного фрезерування), тоді як напрямні ковзання вирізняються високою вантажопідйомністю та здатністю гасити удари, що необхідно для силового чорнового оброблення сталі та чавуну.
  • Як тип затискного конуса (SK, BT, HSK) впливає на продуктивність? Конуси SK та BT є стандартом для звичайних операцій, тоді як інтерфейс HSK (особливо HSK-A63) розроблений для високооборотної обробки. HSK демонструє вищу радіальну жорсткість і точність завдяки двосторонньому контакту в порожнині шпинделя, що усуває вібрації на високих обертах.
  • Чи можна досягти стандартів Industry 4.0 на вживаному центрі? Так. Більшість вживаних верстатів з цифровим керуванням можна оснастити IoT-шлюзами для збору даних про завантаження верстата, температуру підшипників та стан охолоджувальної емульсії. Така цифровізація дозволяє повну інтеграцію в системи моніторингу виробництва (MES).
  • На що звернути увагу при перевірці шпинделя вживаного верстата? Ключовим є вимірювання статичної жорсткості та перевірка стану внутрішнього конуса. Шум підшипників на максимальних обертах та аналіз залишкових вібрацій можуть виявити наближення кінця терміну служби підшипникового вузла ще до того, як дефект вплине на якість деталі.