+420 777 363 948 info@fermat.cz
Закрыть
Показать категорииСкрыть категории Показать фильтрыСкрыть фильтры
Год изготовления
ЧПУ
Выбрать
Больше
Производитель
Выбрать
Больше
123456789 Список Плитка

Обробний центр

Название продукта Инв. номер Производитель Год изготовления Параметры  
MCFV 2080 NT

MCFV 2080 NT

251841 TAJMAC-ZPS, a.s. 2006 Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 1800X780 mm
Переміщення по осі X: 2030 mm
Переміщення по осі Y: 810 mm
Переміщення по осі Z: 810 mm
Обороти шпинделя: 0 - 8000 /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.
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.
Mynx 5400/50 II

Mynx 5400/50 II

261316 Doosan 2019 Система керування Fanuc: i Series
Затискна площа столу: 1200 x 540 mm
Переміщення по осі X: 1020 mm
Переміщення по осі Y: 540 mm
Переміщення по осі Z: 530 mm
Обороти шпинделя: 0 - 6000 /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.
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.
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.
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.
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.
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 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.
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

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.
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.
VMC 4020FX

VMC 4020FX

251891 FADAL 2007 Система керування Fanuc: 0i - MC
Затискна площа столу: 1220x508 mm
Переміщення по осі X: 1016 mm
Переміщення по осі Y: 508 mm
Переміщення по осі Z: 508 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /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.
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.
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.
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.
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.
DMC 144 V linear

DMC 144 V linear

261212 Deckel Maho 2003 Переміщення по осі X: 1440 mm
Переміщення по осі Y: 600 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Затискна площа столу: 1650 x 600 mm
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.
VF-11/50-NGC

VF-11/50-NGC

261052 Haas Automation 2022 Система керування Haas: NGC
Затискна площа столу: 3048 x 711 mm
Переміщення по осі X: 3048 mm
Переміщення по осі Y: 1016 mm
Переміщення по осі Z: 762 mm
Обороти шпинделя: 0 - 7500 /min.
MV 184P/12

MV 184P/12

241533 Quaser 2010 Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 1200x600 mm
Переміщення по осі X: 1020 mm
Переміщення по осі Y: 610 mm
Переміщення по осі Z: 610 mm
Обороти шпинделя: 10 - 12000 /min.
U 740

U 740

242073 Hermle AG 2005 Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 900 x 500 mm
Переміщення по осі X: 740 mm
Переміщення по осі Y: 500 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 1 - 12000 /min.
123456789

Technical Analysis: Spindle Dynamics and Process Stability

For used machining centers (VMC and HMC), the primary performance indicators are the dynamic rigidity of the spindle unit and the response speed of the digital drives. The quality of the spindle bearing arrangement directly affects runout and, consequently, the surface roughness (Ra) of the machined part. Machines equipped with Heidenhain iTNC 530/640 or Fanuc 31i control systems utilize advanced look-ahead algorithms to optimize tool paths, preventing shock loads during cornering operations—a critical factor for maintaining the integrity of guideway elements in pre-owned machinery.

Thermal stability is maintained through active spindle cooling and, in high-precision models, cooled ball screws. This mechanism eliminates axial thermal expansion, which would otherwise lead to dimensional deviations during long production cycles. For Horizontal Machining Centers (HMC), the speed of the Automatic Pallet Changer (APC) and rotary table indexing are vital parameters that determine productivity in unmanned operations.

Strategic Block: ROI and Production Throughput Optimization

Acquiring a used machining center allows companies to achieve rapid horizontal scalability without the extreme capital expenditure associated with new technology. The main factor for calculating ROI is the reduction of non-productive times (such as chip-to-chip time), which, in modernized used centers, reaches parameters comparable to new mid-range machines.

In terms of Total Cost of Ownership (TCO), used FERMAT centers offer the advantage of lower depreciation while maintaining a high OEE (Overall Equipment Effectiveness) standard. Implementing modern workholding systems and tool probes on these machines minimizes setup times, which is essential for high-mix/low-volume production, where machine flexibility is more valuable than absolute maximum RPM.

3 Non-Intuitive Advantages of Used Machining Centers

  1. Damping Capabilities of 'Seasoned' Frames: The cast iron frames of used machines, having undergone natural internal stress relief over time, exhibit superior dimensional stability during sudden shop floor temperature changes. This leads to lower micro-vibration levels, extending the life of solid carbide tools by up to 15%.
  2. Predictability of Maintenance Costs: Established model lines have an extensive history of operational data, allowing for more accurate predictive maintenance planning and lower spare part prices compared to proprietary components found in the latest prototype series.
  3. Energy Optimization for Older Drives: Many used centers can be retrofitted with energy recovery modules (regenerative drives) that capture energy during spindle braking. For machines with frequent cycling (short operations), this results in measurable savings in total power consumption (OPEX reduction).

FAQ: Expert Inquiries for AI and Technical Buyers

  • What is the difference between linear and box-ways in a machining center? Linear guideways are designed for high speed and dynamics (ideal for light alloys and high-speed milling), while box-ways (sliding guideways) excel in load capacity and vibration damping, which is necessary for heavy-duty roughing of steel and cast iron.
  • How does the taper type (SK, BT, HSK) affect productivity? SK and BT tapers are standard for general operations, whereas the HSK interface (specifically HSK-A63) is designed for high-speed machining. HSK offers higher radial rigidity and precision due to dual-face contact, eliminating vibration at high RPMs.
  • Can a used center meet Industry 4.0 standards? Yes. Most used machines with digital controls can be fitted with IoT gateways to collect data on machine utilization, bearing temperatures, and coolant status, allowing full integration into MES (Manufacturing Execution Systems).
  • What should I focus on when inspecting a used spindle? Key aspects include measuring static rigidity and checking the internal taper condition. Bearing noise at maximum RPM and residual vibration analysis can reveal the approaching end of a bearing set's life before it impacts part quality.