+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  
TM - 1 HE

TM - 1 HE

251661 Haas Automation Система управления Haas:
Зажимная поверхность стола: 1213 x 267 mm
Передвижение по оси X: 762 mm
Передвижение по оси Y: 406 mm
Передвижение по оси Z: 406 mm
Обороты шпинделя: 0 - 4000 /min.
GX 1000

GX 1000

261308 Hardinge Inc. 2007 Система управления Siemens: 810 D
Зажимная поверхность стола: 1120x540 mm
Передвижение по оси X: 1020 mm
Передвижение по оси Y: 540 mm
Передвижение по оси Z: 540 mm
Обороты шпинделя: 0 - 10000 /min.
F5

F5

241046 MAKINO 2013 Система управления Makino: Pro 5
Зажимная поверхность стола: 1000x500 mm
Передвижение по оси X: 900 mm
Передвижение по оси Y: 500 mm
Передвижение по оси Z: 450 mm
Обороты шпинделя: 1 - 20000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

231054 Haas Automation 2019 Система управления Haas:
Зажимная поверхность стола: 500 mm
Передвижение по оси X: 762 mm
Передвижение по оси Y: 508 mm
Передвижение по оси Z: 508 mm
Обороты шпинделя: 0 - 8100 /min.
RVM 3

RVM 3

241201 REMACONTROL 2006 Система управления Siemens: Sinumerik 840D Shopmill
Зажимная поверхность стола: mm
Передвижение по оси X: 1000 mm
Передвижение по оси Y: 700 mm
Передвижение по оси Z: 500 mm
Обороты шпинделя: 0 - 15000 /min.
VESTA 1000

VESTA 1000

251231 Hwacheon Machinery 2016 Система управления Fanuc: 0i-MF
Зажимная поверхность стола: 1100 x 500 mm
Передвижение по оси X: 1050 mm
Передвижение по оси Y: 550 mm
Передвижение по оси Z: 500 mm
Обороты шпинделя: 0 - 10000 /min.
D600

D600

241135 ROMI 2015 Система управления Siemens: Sinumerik 828 D
Зажимная поверхность стола: 840x500 mm
Передвижение по оси X: 600 mm
Передвижение по оси Y: 530 mm
Передвижение по оси Z: 580 mm
Обороты шпинделя: 0 - 8000 /min.
VCN 410 A

VCN 410 A

251766 MAZAK 2003 Система управления Mazatrol: Fusion 640 M
Зажимная поверхность стола: 410 x 900 mm
Передвижение по оси X: 560 mm
Передвижение по оси Y: 410 mm
Передвижение по оси Z: 510 mm
Обороты шпинделя: 0 - 12000 /min.
VM 1

VM 1

251992 HURCO 2004 Система управления Hurco: UltiMax 4
Зажимная поверхность стола: 762x356 mm
Передвижение по оси X: 660 mm
Передвижение по оси Y: 356 mm
Передвижение по оси Z: 456 mm
Обороты шпинделя: 10 - 10000 /min.
Challenger 1000

Challenger 1000

251053 Microcut 2015 Система управления Heidenhain: TNC 530
Зажимная поверхность стола: 1300x600 mm
Передвижение по оси X: 1000 mm
Передвижение по оси Y: 600 mm
Передвижение по оси Z: 600 mm
Обороты шпинделя: 0 - 10000 /min.
VCN 410 A

VCN 410 A

251765 MAZAK 2003 Система управления Mazatrol: Fusion 640 M
Зажимная поверхность стола: 410 x 900 mm
Передвижение по оси X: 560 mm
Передвижение по оси Y: 410 mm
Передвижение по оси Z: 510 mm
Обороты шпинделя: 0 - 12000 /min.
VF 7/40

VF 7/40

241515 Haas Automation 2016 Зажимная поверхность стола: 2134 x 813 x 762 mm
Передвижение по оси X: 2134 mm
Передвижение по оси Y: 813 mm
Передвижение по оси Z: 762 mm
Обороты шпинделя: 0 - 8100 /min.
Кол-во управляемых осей: 3
VMC 1620

VMC 1620

221382 Kopretina TN 2025 Система управления Heidenhain: TNC 640
Зажимная поверхность стола: 1750 x 700 mm
Передвижение по оси X: 1620 mm
Передвижение по оси Y: 700 mm
Передвижение по оси Z: 700 mm
Обороты шпинделя: 0 - 12000 /min.
PICOMAX 60-HSC

PICOMAX 60-HSC

261100 Fehlmann 2008 Система управления Heidenhain: TNC 530
Зажимная поверхность стола: 920x380 mm
Передвижение по оси X: 505 mm
Передвижение по оси Y: 355 mm
Передвижение по оси Z: 610 mm
Обороты шпинделя: 0 - 35000 /min.
VMC 1400

VMC 1400

251974 MASCHINEN-WAGNER 2007 Система управления Siemens:
Зажимная поверхность стола: 1500x600 mm
Передвижение по оси X: 1400 mm
Передвижение по оси Y: 700 mm
Передвижение по оси Z: 600 mm
Обороты шпинделя: 0 - 4000 /min.
VMC 6535 HT

VMC 6535 HT

261250 FADAL 2006 Система управления FADAL:
Зажимная поверхность стола: 1899 x 673 mm
Передвижение по оси X: 1651 mm
Передвижение по оси Y: 889 mm
Передвижение по оси Z: 864 mm
Обороты шпинделя: - /min.
VR-8

VR-8

241407 Haas Automation 2021 Система управления Haas:
Зажимная поверхность стола: 1626 x 914 mm
Передвижение по оси X: 1626 mm
Передвижение по оси Y: 1016 mm
Передвижение по оси Z: 1067 mm
Обороты шпинделя: 0 - 20000 /min.
VCN 530C

VCN 530C

261026 MAZAK 2012 Система управления Mazatrol:
Зажимная поверхность стола: 1300x550 mm
Передвижение по оси X: 1050 mm
Передвижение по оси Y: 530 mm
Передвижение по оси Z: 510 mm
Обороты шпинделя: 0 - 12000 /min.
VMC 40/8

VMC 40/8

261453 Strojtos 2005 Система управления Heidenhain: TNC 310
Зажимная поверхность стола: 900 x 400 mm
Передвижение по оси X: 800 mm
Передвижение по оси Y: 400 mm
Передвижение по оси Z: 390 mm
Обороты шпинделя: 0 - 9000 /min.
MCP-H 250

MCP-H 250

261460 Heller 2001 Система управления Siemens: Sinumerik 840 D
Зажимная поверхность стола: 630 x 500 mm
Передвижение по оси X: 800 mm
Передвижение по оси Y: 800 mm
Передвижение по оси Z: 710 mm
Обороты шпинделя: 46 - 6000 /min.
UX 600 / 12B

UX 600 / 12B

241940 Quaser 2015 Система управления Heidenhain: TNC 640
Зажимная поверхность стола: 600 mm
Передвижение по оси X: 885 mm
Передвижение по оси Y: 800 mm
Передвижение по оси Z: 500 mm
Обороты шпинделя: 20 - 12000 /min.
ARROW 500

ARROW 500

241248 CINCINNATI MACHINES 1996 Система управления Acramatic: 2100 CNC
Зажимная поверхность стола: 700 x 520 mm
Передвижение по оси X: 510 mm
Передвижение по оси Y: 510 mm
Передвижение по оси Z: 510 mm
Обороты шпинделя: 60 - 6000 /min.
QM-40 SA

QM-40 SA

241280 FEELER Система управления Fanuc: 0i - MC
Зажимная поверхность стола: 1150 x 520 mm
Передвижение по оси X: 1000 mm
Передвижение по оси Y: 520 mm
Передвижение по оси Z: 505 mm
Обороты шпинделя: 1 - 10000 /min.
VF2-2BHE

VF2-2BHE

261131 Haas Automation 2016 Система управления Haas:
Зажимная поверхность стола: 900 x 350 mm
Передвижение по оси X: 760 mm
Передвижение по оси Y: 400 mm
Передвижение по оси Z: 500 mm
Обороты шпинделя: 0 - 7000 /min.
U 630 S

U 630 S

261106 Hermle AG 1999 Система управления Heidenhain: TNC 426
Зажимная поверхность стола: D500 mm
Передвижение по оси X: 875 mm
Передвижение по оси Y: 500 mm
Передвижение по оси Z: 500 mm
Обороты шпинделя: 20 - 7000 /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.