+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  
Depomill CUT 2012

Depomill CUT 2012

261216 TRIMILL 2006 Система управления Heidenhain: TNC 530
Зажимная поверхность стола: 2300 x 1600 mm
Передвижение по оси X: 2300 mm
Передвижение по оси Y: 1200 mm
Передвижение по оси Z: 800 mm
Обороты шпинделя: 30 - 12000 /min.
VF 2

VF 2

261304 Haas Automation 2015 Система управления Haas:
Зажимная поверхность стола: 914 x 356 mm
Передвижение по оси X: 762 mm
Передвижение по оси Y: 406 mm
Передвижение по оси Z: 508 mm
Обороты шпинделя: 1 - 8100 /min.
SR3 XP

SR3 XP

261004 Akira Seiki 2013 Система управления Mitsubishi: M 70
Зажимная поверхность стола: 910x380 mm
Передвижение по оси X: 762 mm
Передвижение по оси Y: 410 mm
Передвижение по оси Z: 460 mm
Обороты шпинделя: 0 - 11000 /min.
VF 2 SS

VF 2 SS

252019 Haas Automation 2020 Система управления Haas:
Зажимная поверхность стола: 914 x 356 mm
Передвижение по оси X: 762 mm
Передвижение по оси Y: 406 mm
Передвижение по оси Z: 508 mm
Обороты шпинделя: 0 - 12000 /min.
BA 400-2

BA 400-2

251909 SW maschinen 2003 Система управления Siemens:
Зажимная поверхность стола: mm
Передвижение по оси X: 400 mm
Передвижение по оси Y: 450 mm
Передвижение по оси Z: 400 mm
Обороты шпинделя: 50 - 12500 /min.
DMC 635 V

DMC 635 V

251760 DMG 2010 Система управления Heidenhain: TNC 530
Зажимная поверхность стола: 790 x 560 mm
Передвижение по оси X: 635 mm
Передвижение по оси Y: 510 mm
Передвижение по оси Z: 460 mm
Обороты шпинделя: 20 - 8000 /min.
MCV 1000 Quick

MCV 1000 Quick

261474 KOVOSVIT MAS, a.s. 2005 Система управления Heidenhain: TNC 530
Зажимная поверхность стола: 1300 x 600 mm
Передвижение по оси X: 1000 mm
Передвижение по оси Y: 600 mm
Передвижение по оси Z: 660 mm
Обороты шпинделя: 0 - 10000 /min.
DMC 63 V

DMC 63 V

251511 Deckel Maho 1995 Зажимная поверхность стола: 800 x 500 mm
Передвижение по оси X: 630 mm
Передвижение по оси Y: 500 mm
Передвижение по оси Z: 500 mm
Обороты шпинделя: 0 - 8000 /min.
Кол-во управляемых осей: 3
S - plus 10

S - plus 10

241050 Hartford 2018 Система управления Heidenhain: TNC 640
Зажимная поверхность стола: 1150x520 mm
Передвижение по оси X: 1020 mm
Передвижение по оси Y: 520 mm
Передвижение по оси Z: 550 mm
Обороты шпинделя: 10 - 15000 /min.
DMU 60 T

DMU 60 T

261099 DMG 2001 Система управления Heidenhain: TNC 530
Зажимная поверхность стола: 1000 x 600 mm
Передвижение по оси X: 630 mm
Передвижение по оси Y: 560 mm
Передвижение по оси Z: 560 mm
Обороты шпинделя: 0 - 10000 /min.
MC 100 VA

MC 100 VA

261354 Trens 2002 Система управления Heidenhain: TNC 426
Зажимная поверхность стола: 1080 x 580 mm
Передвижение по оси X: 1006 mm
Передвижение по оси Y: 610 mm
Передвижение по оси Z: 762 mm
Обороты шпинделя: 5 - 10000 /min.
HEC 1000 Athletic

HEC 1000 Athletic

221387 Heckert - Starrag Group 2010 Система управления Fanuc: Fanuc 31i
Зажимная поверхность стола: 1000x800 mm
Передвижение по оси X: 1700 mm
Передвижение по оси Y: 1250 mm
Передвижение по оси Z: 1800 mm
Обороты шпинделя: 1 - 6000 /min.
Inter CNC MLV 640

Inter CNC MLV 640

261365 Unknown 2021 Система управления Siemens: Sinumerik 808 D
Зажимная поверхность стола: 700x400 mm
Передвижение по оси X: 800 mm
Передвижение по оси Y: 450 mm
Передвижение по оси Z: 520 mm
Обороты шпинделя: 0 - 10000 /min.
DMC 63 V

DMC 63 V

261452 Deckel Maho 2004 Система управления Heidenhain: TNC 530
Зажимная поверхность стола: 800x500 mm
Передвижение по оси X: 630 mm
Передвижение по оси Y: 500 mm
Передвижение по оси Z: 500 mm
Обороты шпинделя: 10 - 10000 /min.
L-650

L-650

261462 Lagun 2014 Система управления Heidenhain: TNC 620
Зажимная поверхность стола: 800x460 mm
Передвижение по оси X: 650 mm
Передвижение по оси Y: 510 mm
Передвижение по оси Z: 610 mm
Обороты шпинделя: 0 - 12000 /min.
XH 3019

XH 3019

231978 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH 2021 Система управления Siemens: Sinumerik 828 D
Зажимная поверхность стола: 3 000 x 1 500 mm
Передвижение по оси X: 3 100 mm
Передвижение по оси Y: 1 900 mm
Передвижение по оси Z: 900 mm
Обороты шпинделя: 0 - 10000 /min.
DNM 750L

DNM 750L

261157 Doosan 2015 Система управления Fanuc: i Series
Зажимная поверхность стола: 2160x760 mm
Передвижение по оси X: 2160 mm
Передвижение по оси Y: 762 mm
Передвижение по оси Z: 650 mm
Обороты шпинделя: 80 - 8000 /min.
TMV 510 T

TMV 510 T

251229 Tongtai 2008 Система управления Fanuc: 0i - MC
Зажимная поверхность стола: 600x360 mm
Передвижение по оси X: 510 mm
Передвижение по оси Y: 360 mm
Передвижение по оси Z: 300 mm
Обороты шпинделя: 120 - 12000 /min.
M70230K

M70230K

241176 AERRE 2008 Система управления Selca: S4045D
Зажимная поверхность стола: mm
Передвижение по оси X: 2300 mm
Передвижение по оси Y: 750 mm
Передвижение по оси Z: 700 mm
Обороты шпинделя: 0 - 9000 /min.
DMC 64V linear

DMC 64V linear

261431 DMG 2004 Система управления Heidenhain: TNC 530
Зажимная поверхность стола: 850x600 mm
Передвижение по оси X: 640 mm
Передвижение по оси Y: 600 mm
Передвижение по оси Z: 500 mm
Обороты шпинделя: 12000 - /min.
VARIAXIS 500-5X

VARIAXIS 500-5X

251585 MAZAK 2005 Система управления Mazatrol: Fusion 640 M
Зажимная поверхность стола: 400 x 400 mm
Передвижение по оси X: 510 mm
Передвижение по оси Y: 510 mm
Передвижение по оси Z: 460 mm
Обороты шпинделя: 0 - 12000 /min.
MINIMILL

MINIMILL

261480 Haas Automation 2019 Система управления Haas:
Зажимная поверхность стола: 914x305 mm
Передвижение по оси X: 406 mm
Передвижение по оси Y: 305 mm
Передвижение по оси Z: 254 mm
Обороты шпинделя: 0 - 6000 /min.
VCE 600

VCE 600

231644 Mikron 2005 Система управления Heidenhain: TNC 530
Зажимная поверхность стола: 700 x 500 mm
Передвижение по оси X: 620 mm
Передвижение по оси Y: 500 mm
Передвижение по оси Z: 450 mm
Обороты шпинделя: 0 - 10000 /min.
VMX 30 t

VMX 30 t

231747 HURCO 2008 Система управления Hurco: UltiMax 4
Зажимная поверхность стола: 1020 x 510 mm
Передвижение по оси X: 760 mm
Передвижение по оси Y: 510 mm
Передвижение по оси Z: 610 mm
Обороты шпинделя: 10 - 12000 /min.
DMC 50 V

DMC 50 V

261031 Deckel Maho 1998 Система управления Heidenhain: TNC 426
Зажимная поверхность стола: 700x400 mm
Передвижение по оси X: 500 mm
Передвижение по оси Y: 420 mm
Передвижение по оси Z: 500 mm
Обороты шпинделя: 0 - 15000 /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.