+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  
BX 300 A

BX 300 A

251971 Pinnacle 2012 Система керування Mitsubishi:
Затискна площа столу: 1300 x 610 mm
Переміщення по осі X: 1140 mm
Переміщення по осі Y: 610 mm
Переміщення по осі Z: 810 mm
Обороти шпинделя: 1 - 15000 /min.
Mynx 5400/50 II

Mynx 5400/50 II

261317 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.
DMU 125 T hi-dyn

DMU 125 T hi-dyn

261196 DMG 2003 Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 1500x1050 mm
Переміщення по осі X: 1250 mm
Переміщення по осі Y: 880 mm
Переміщення по осі Z: 800 mm
Обороти шпинделя: 20 - 8000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

231055 Haas Automation 2020 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.
RS605 K

RS605 K

251468 Hedelius 2011 Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 700 x 600 mm
Переміщення по осі X: 1070 mm
Переміщення по осі Y: 650 mm
Переміщення по осі Z: 530 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.
HM1250-T2

HM1250-T2

261181 Doosan 2011 Система керування Fanuc: 31i - A
Затискна площа столу: 1250x1250 mm
Переміщення по осі X: 2100 mm
Переміщення по осі Y: 1500 mm
Переміщення по осі Z: 1500 mm
Обороти шпинделя: 20 - 6000 /min.
Topper TMV 850 A

Topper TMV 850 A

261047 Tongtai 2006 Система керування Fanuc: 0i - MC
Кількість керованих осей: 3
Переміщення по осі X: 850 mm
Переміщення по осі Y: 500 mm
Переміщення по осі Z: 530 mm
Обороти шпинделя: 0 - 8000 /min.
Topper MDV-508

Topper MDV-508

261401 Tongtai 2011 Система керування Siemens: Sinumerik 840 D
Затискна площа столу: 1050 x 520 mm
Переміщення по осі X: 900 mm
Переміщення по осі Y: 500 mm
Переміщення по осі Z: 520 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.
Super Mini Mill

Super Mini Mill

241985 Haas Automation 2017 Система керування Haas:
Затискна площа столу: 630 x 305 mm
Переміщення по осі X: 406 mm
Переміщення по осі Y: 305 mm
Переміщення по осі Z: 254 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.
VM 10i

VM 10i

252011 HURCO 2016 Система керування Hurco: Winmax
Затискна площа столу: 760x355 mm
Переміщення по осі X: 660 mm
Переміщення по осі Y: 405 mm
Переміщення по осі Z: 510 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.
MB-46 VAE

MB-46 VAE

242038 Okuma Corporation 2008 Система керування OKUMA: OSP P200M
Затискна площа столу: 1000x460 mm
Переміщення по осі X: 762 mm
Переміщення по осі Y: 460 mm
Переміщення по осі Z: 460 mm
Обороти шпинделя: 0 - 15000 /min.
HF 1612

HF 1612

261279 TRIMILL 2004 Система керування Siemens: Sinumerik 840 D
Затискна площа столу: 1600x1600 mm
Переміщення по осі X: 1600 mm
Переміщення по осі Y: 800 mm
Переміщення по осі Z: 800 mm
Обороти шпинделя: 30 - 10000 /min.
Lagun Goratu Innova

Lagun Goratu Innova

251821 Lagun 2004 Система керування Heidenhain: TNC 426
Затискна площа столу: 1725 x 650 mm
Переміщення по осі X: 1500 mm
Переміщення по осі Y: 700 mm
Переміщення по осі Z: 700 mm
Обороти шпинделя: 1 - 10000 /min.
EAGLE 850 CNC

EAGLE 850 CNC

261307 Dugard 2009 Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 1000x510 mm
Переміщення по осі X: 850 mm
Переміщення по осі Y: 520 mm
Переміщення по осі Z: 510 mm
Обороти шпинделя: 0 - 8000 /min.
MCV 1016 Quick

MCV 1016 Quick

252018 KOVOSVIT MAS, a.s. 2007 Система керування Heidenhain: TNC 620
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.
MCV 1270 Power

MCV 1270 Power

251018 KOVOSVIT MAS, a.s. 2008 Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 1500x670 mm
Переміщення по осі X: 1270 mm
Переміщення по осі Y: 610 mm
Переміщення по осі Z: 720 mm
Обороти шпинделя: 20 - 8000 /min.
U 630 T

U 630 T

261105 Hermle AG 2000 Система керування Heidenhain: TNC 426
Затискна площа столу: 900x530 mm
Переміщення по осі X: 630 mm
Переміщення по осі Y: 500 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 20 - 7000 /min.
QM-32SA APC

QM-32SA APC

261301 FEELER 2007 Система керування Fanuc: 0i - MC
Затискна площа столу: 700x500 mm
Переміщення по осі X: 800 mm
Переміщення по осі Y: 520 mm
Переміщення по осі Z: 505 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.
DMC 835 V

DMC 835 V

252025 Deckel Maho 2007 Система керування Siemens: Sinumerik 840 D
Затискна площа столу: 1000x560 mm
Переміщення по осі X: 835 mm
Переміщення по осі Y: 510 mm
Переміщення по осі Z: 510 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.
Depomill CUT 2012

Depomill CUT 2012

231703 TRIMILL 2001 Система керування Heidenhain: TNC 430
Затискна площа столу: 2300 x 1600 mm
Переміщення по осі X: 2000 mm
Переміщення по осі Y: 1200 mm
Переміщення по осі Z: 800 mm
Обороти шпинделя: 30 - 12000 /min.
ROBODRILL ALFA D21LiB5

ROBODRILL ALFA D21LiB5

261159 Fanuc 2017 Система керування Fanuc: 31i - B5
Затискна площа столу: 850x410 mm
Переміщення по осі X: 700 mm
Переміщення по осі Y: 400 mm
Переміщення по осі Z: 330 mm
Обороти шпинделя: 0 - 24000 /min.
VMC 1300

VMC 1300

261514 SMTCL 2008 Система керування Fanuc: 0i - MC
Затискна площа столу: 1400x700 mm
Переміщення по осі X: 1300 mm
Переміщення по осі Y: 700 mm
Переміщення по осі Z: 600 mm
Обороти шпинделя: 0 - 6000 /min.
Microcut M 1050

Microcut M 1050

251901 Microcut 2021 Система керування Heidenhain: TNC 620
Затискна площа столу: 1200x600 mm
Переміщення по осі X: 1050 mm
Переміщення по осі Y: 600 mm
Переміщення по осі Z: 600 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.
MCV 1000 Speed 5X

MCV 1000 Speed 5X

241879 KOVOSVIT MAS, a.s. 2004 Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 1300 x 670 mm
Переміщення по осі X: 1016 mm
Переміщення по осі Y: 610 mm
Переміщення по осі Z: 720 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.
VCE 1400 PRO

VCE 1400 PRO

231643 Mikron 2012 Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 1400 x 620 mm
Переміщення по осі X: 1400 mm
Переміщення по осі Y: 650 mm
Переміщення по осі Z: 675 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /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.