+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  
OPTIMUM F 100 CNC

OPTIMUM F 100 CNC

251483 OPTIMUM 2007 Система керування Siemens: Sinumerik 802 C
Затискна площа столу: 960 × 280 mm mm
Переміщення по осі X: 450 mm
Переміщення по осі Y: 300 mm
Переміщення по осі Z: 400 mm
Обороти шпинделя: 0 - 8000 /min.
TM - 1 HE

TM - 1 HE

251661 Haas Automation Система керування Haas:
Затискна площа столу: 1213 x 267 mm
Переміщення по осі X: 762 mm
Переміщення по осі Y: 406 mm
Переміщення по осі Z: 406 mm
Обороти шпинделя: 0 - 4000 /min.
GX 1000

GX 1000

261308 Hardinge Inc. 2007 Система керування Siemens: 810 D
Затискна площа столу: 1120x540 mm
Переміщення по осі X: 1020 mm
Переміщення по осі Y: 540 mm
Переміщення по осі Z: 540 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.
F5

F5

241046 MAKINO 2013 Система керування Makino: Pro 5
Затискна площа столу: 1000x500 mm
Переміщення по осі X: 900 mm
Переміщення по осі Y: 500 mm
Переміщення по осі Z: 450 mm
Обороти шпинделя: 1 - 20000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

231054 Haas Automation 2019 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 - 8100 /min.
RVM 3

RVM 3

241201 REMACONTROL 2006 Система керування Siemens: Sinumerik 840D Shopmill
Затискна площа столу: mm
Переміщення по осі X: 1000 mm
Переміщення по осі Y: 700 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 0 - 15000 /min.
MC 014

MC 014

261554 Stama 2000 Система керування Fanuc: 16i - MB
Затискна площа столу: 650 x 400 mm
Переміщення по осі X: 500 mm
Переміщення по осі Y: 400 mm
Переміщення по осі Z: 330 mm
Обороти шпинделя: 0 - 8000 /min.
VESTA 1000

VESTA 1000

251231 Hwacheon Machinery 2016 Система керування Fanuc: 0i-MF
Затискна площа столу: 1100 x 500 mm
Переміщення по осі X: 1050 mm
Переміщення по осі Y: 550 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.
D600

D600

241135 ROMI 2015 Система керування Siemens: Sinumerik 828 D
Затискна площа столу: 840x500 mm
Переміщення по осі X: 600 mm
Переміщення по осі Y: 530 mm
Переміщення по осі Z: 580 mm
Обороти шпинделя: 0 - 8000 /min.
VCN 410 A

VCN 410 A

251766 MAZAK 2003 Система керування Mazatrol: Fusion 640 M
Затискна площа столу: 410 x 900 mm
Переміщення по осі X: 560 mm
Переміщення по осі Y: 410 mm
Переміщення по осі Z: 510 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.
VM 1

VM 1

251992 HURCO 2004 Система керування Hurco: UltiMax 4
Затискна площа столу: 762x356 mm
Переміщення по осі X: 660 mm
Переміщення по осі Y: 356 mm
Переміщення по осі Z: 456 mm
Обороти шпинделя: 10 - 10000 /min.
VCN 410 A

VCN 410 A

251765 MAZAK 2003 Система керування Mazatrol: Fusion 640 M
Затискна площа столу: 410 x 900 mm
Переміщення по осі X: 560 mm
Переміщення по осі Y: 410 mm
Переміщення по осі Z: 510 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.
VF 7/40

VF 7/40

241515 Haas Automation 2016 Затискна площа столу: 2134 x 813 x 762 mm
Переміщення по осі X: 2134 mm
Переміщення по осі Y: 813 mm
Переміщення по осі Z: 762 mm
Обороти шпинделя: 0 - 8100 /min.
Кількість керованих осей: 3
VMC 1620

VMC 1620

221382 Kopretina TN 2025 Система керування Heidenhain: TNC 640
Затискна площа столу: 1750 x 700 mm
Переміщення по осі X: 1620 mm
Переміщення по осі Y: 700 mm
Переміщення по осі Z: 700 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.
PICOMAX 60-HSC

PICOMAX 60-HSC

261100 Fehlmann 2008 Система керування Heidenhain: TNC 530
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: 0 - 35000 /min.
VMC 1400

VMC 1400

251974 MASCHINEN-WAGNER 2007 Система керування Siemens:
Затискна площа столу: 1500x600 mm
Переміщення по осі X: 1400 mm
Переміщення по осі Y: 700 mm
Переміщення по осі Z: 600 mm
Обороти шпинделя: 0 - 4000 /min.
VMC 6535 HT

VMC 6535 HT

261250 FADAL 2006 Система керування FADAL:
Затискна площа столу: 1899 x 673 mm
Переміщення по осі X: 1651 mm
Переміщення по осі Y: 889 mm
Переміщення по осі Z: 864 mm
Обороти шпинделя: - /min.
VR-8

VR-8

241407 Haas Automation 2021 Система керування Haas:
Затискна площа столу: 1626 x 914 mm
Переміщення по осі X: 1626 mm
Переміщення по осі Y: 1016 mm
Переміщення по осі Z: 1067 mm
Обороти шпинделя: 0 - 20000 /min.
VCN 530C

VCN 530C

261026 MAZAK 2012 Система керування Mazatrol:
Затискна площа столу: 1300x550 mm
Переміщення по осі X: 1050 mm
Переміщення по осі Y: 530 mm
Переміщення по осі Z: 510 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.
VMC 40/8

VMC 40/8

261453 Strojtos 2005 Система керування Heidenhain: TNC 310
Затискна площа столу: 900 x 400 mm
Переміщення по осі X: 800 mm
Переміщення по осі Y: 400 mm
Переміщення по осі Z: 390 mm
Обороти шпинделя: 0 - 9000 /min.
MCP-H 250

MCP-H 250

261460 Heller 2001 Система керування Siemens: Sinumerik 840 D
Затискна площа столу: 630 x 500 mm
Переміщення по осі X: 800 mm
Переміщення по осі Y: 800 mm
Переміщення по осі Z: 710 mm
Обороти шпинделя: 46 - 6000 /min.
UX 600 / 12B

UX 600 / 12B

241940 Quaser 2015 Система керування Heidenhain: TNC 640
Затискна площа столу: 600 mm
Переміщення по осі X: 885 mm
Переміщення по осі Y: 800 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 20 - 12000 /min.
ARROW 500

ARROW 500

241248 CINCINNATI MACHINES 1996 Система керування Acramatic: 2100 CNC
Затискна площа столу: 700 x 520 mm
Переміщення по осі X: 510 mm
Переміщення по осі Y: 510 mm
Переміщення по осі Z: 510 mm
Обороти шпинделя: 60 - 6000 /min.
QM-40 SA

QM-40 SA

241280 FEELER Система керування Fanuc: 0i - MC
Затискна площа столу: 1150 x 520 mm
Переміщення по осі X: 1000 mm
Переміщення по осі Y: 520 mm
Переміщення по осі Z: 505 mm
Обороти шпинделя: 1 - 10000 /min.
VF2-2BHE

VF2-2BHE

261131 Haas Automation 2016 Система керування Haas:
Затискна площа столу: 900 x 350 mm
Переміщення по осі X: 760 mm
Переміщення по осі Y: 400 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 0 - 7000 /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.