+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

F5
MAKINO
Инв. номер: 241046

Год изготовления: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
Haas Automation
Инв. номер: 231054

Год изготовления: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
REMACONTROL
Инв. номер: 241201

Год изготовления: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.

VESTA 1000
Hwacheon Machinery
Инв. номер: 251231

Год изготовления: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
ROMI
Инв. номер: 241135

Год изготовления: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
MAZAK
Инв. номер: 251766

Год изготовления: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
HURCO
Инв. номер: 251992

Год изготовления: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.

Challenger 1000
Microcut
Инв. номер: 251053

Год изготовления:2015
Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 1300x600 mm
Переміщення по осі X: 1000 mm
Переміщення по осі Y: 600 mm
Переміщення по осі Z: 600 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.

VCN 410 A
MAZAK
Инв. номер: 251765

Год изготовления: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
Haas Automation
Инв. номер: 241515

Год изготовления: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
Kopretina TN
Инв. номер: 221382

Год изготовления: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
Fehlmann
Инв. номер: 261100

Год изготовления: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
MASCHINEN-WAGNER
Инв. номер: 251974

Год изготовления: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
FADAL
Инв. номер: 261250

Год изготовления: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
Haas Automation
Инв. номер: 241407

Год изготовления: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
MAZAK
Инв. номер: 261026

Год изготовления: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
Strojtos
Инв. номер: 261453

Год изготовления: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
Heller
Инв. номер: 261460

Год изготовления: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
Quaser
Инв. номер: 241940

Год изготовления: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
CINCINNATI MACHINES
Инв. номер: 241248

Год изготовления: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
FEELER
Инв. номер: 241280

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
Haas Automation
Инв. номер: 261131

Год изготовления: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.

U 630 S
Hermle AG
Инв. номер: 261106

Год изготовления:1999
Система керування Heidenhain: TNC 426
Затискна площа столу: D500 mm
Переміщення по осі X: 875 mm
Переміщення по осі Y: 500 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 20 - 7000 /min.

VMX 84
HURCO
Инв. номер: 231759

Год изготовления:2013
Система керування Hurco: Winmax
Затискна площа столу: 2184x865 mm
Переміщення по осі X: 2134 mm
Переміщення по осі Y: 864 mm
Переміщення по осі Z: 762 mm
Обороти шпинделя: 1 - 12000 /min.

HAAS VF-3 SS
Haas Automation
Инв. номер: 251642

Год изготовления:2016
Система керування Haas:
Затискна площа столу: 1219 x 457 mm
Переміщення по осі X: 1016 mm
Переміщення по осі Y: 508 mm
Переміщення по осі Z: 635 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /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.