+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  
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.
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.
VCE 500

VCE 500

241806 Mikron 1995 Система керування Haas:
Затискна площа столу: 356 x 660 mm
Переміщення по осі X: 514 mm
Переміщення по осі Y: 412 mm
Переміщення по осі Z: 523 mm
Обороти шпинделя: 0 - 7500 /min.
DMU 65

DMU 65

261614 Deckel Maho 2011 Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 800 × 650 mm
Переміщення по осі X: 735 mm
Переміщення по осі Y: 650 mm
Переміщення по осі Z: 560 mm
Обороти шпинделя: 0 - 18000 /min.
VMX 60 SRTi

VMX 60 SRTi

241489 HURCO 2015 Система керування Hurco: Winmax
Затискна площа столу: 1680 x 660 mm
Переміщення по осі X: 1524 mm
Переміщення по осі Y: 660 mm
Переміщення по осі Z: 610 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

251908 Haas Automation 2017 Система керування Haas:
Затискна площа столу: 500 mm
Переміщення по осі X: 762 mm
Переміщення по осі Y: 508 mm
Переміщення по осі Z: 508 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.
VF 2

VF 2

261512 Haas Automation 2012 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 - 8000 /min.
VMX 42 SR

VMX 42 SR

261501 HURCO 2011 Система керування Hurco: Winmax
Затискна площа столу: 1270x610 mm
Переміщення по осі X: 1060 mm
Переміщення по осі Y: 610 mm
Переміщення по осі Z: 610 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.
VF 2

VF 2

241988 Haas Automation 2012 Система керування Haas:
Затискна площа столу: 914x356 mm
Переміщення по осі X: 762 mm
Переміщення по осі Y: 406 mm
Переміщення по осі Z: 508 mm
Обороти шпинделя: 1 - 8100 /min.
C 30 U Dynamic

C 30 U Dynamic

261056 Hermle AG 2013 Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 630 mm
Переміщення по осі X: 650 mm
Переміщення по осі Y: 600 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 0 - 18000 /min.
UCP 600

UCP 600

221629 Mikron 2005 Система керування Heidenhain: TNC 430
Затискна площа столу: 280 x 160 mm
Переміщення по осі X: 530 mm
Переміщення по осі Y: 450 mm
Переміщення по осі Z: 450 mm
Обороти шпинделя: 10 - 12000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

261336 Haas Automation 2018 Система керування Haas:
Затискна площа столу: 500 mm
Переміщення по осі X: 762 mm
Переміщення по осі Y: 508 mm
Переміщення по осі Z: 508 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /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.
MCFV 1680

MCFV 1680

251873 TAJMAC-ZPS, a.s. 2003 Система керування Heidenhain: TNC 426
Затискна площа столу: 1800x780 mm
Переміщення по осі X: 1650 mm
Переміщення по осі Y: 810 mm
Переміщення по осі Z: 810 mm
Обороти шпинделя: 0 - 6000 /min.
VF-3YT/50

VF-3YT/50

261367 Haas Automation 2011 Система керування Haas:
Затискна площа столу: 1321 x 584 mm
Переміщення по осі X: 1016 mm
Переміщення по осі Y: 660 mm
Переміщення по осі Z: 635 mm
Обороти шпинделя: 0 - 7500 /min.
VMX 30

VMX 30

251287 HURCO 2004 Система керування Hurco: UltiMax
Затискна площа столу: 1020 x 510 mm
Переміщення по осі X: 760 mm
Переміщення по осі Y: 510 mm
Переміщення по осі Z: 610 mm
Обороти шпинделя: - /min.
TC-S2A

TC-S2A

261189 Brother Industries, Ltd. 2007 Система керування Brother:
Затискна площа столу: 600 x 300 mm
Переміщення по осі X: 480 mm
Переміщення по осі Y: 360 mm
Переміщення по осі Z: 270 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.
AFM Defum BACA R1000

AFM Defum BACA R1000

261545 Unknown 2013 Система керування Fanuc: 0i - MD
Затискна площа столу: 1200x500 mm
Переміщення по осі X: 1000 mm
Переміщення по осі Y: 510 mm
Переміщення по осі Z: 560 mm
Обороти шпинделя: 45 - 10000 /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.
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.
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.