+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

MCV 1000 Speed 5X
KOVOSVIT MAS, a.s.
№ рахунку: 241879

Рік випуску: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
Mikron
№ рахунку: 231643

Рік випуску: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.

HM 8000
Doosan
№ рахунку: 251241

Рік випуску:2012
Система керування Fanuc: Fanuc 31i
Затискна площа столу: 800 x 800 mm
Переміщення по осі X: 1250 mm
Переміщення по осі Y: 1000 mm
Переміщення по осі Z: 1000 mm
Обороти шпинделя: 1 - 6000 /min.

VF 3 - YT
Haas Automation
№ рахунку: 231823

Рік випуску:2018
Система керування Haas:
Затискна площа столу: mm
Переміщення по осі X: 1000 mm
Переміщення по осі Y: 600 mm
Переміщення по осі Z: 800 mm
Обороти шпинделя: 0 - 7500 /min.

VMX 30 t
HURCO
№ рахунку: 261500

Система керування Hurco: Winmax
Затискна площа столу: 1020x510 mm
Переміщення по осі X: 762 mm
Переміщення по осі Y: 510 mm
Переміщення по осі Z: 610 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.

FZ 15 W high speed
Chiron
№ рахунку: 251919

Рік випуску:2002
Система керування Siemens:
Затискна площа столу: 2x660x440 mm
Переміщення по осі X: 550 mm
Переміщення по осі Y: 400 mm
Переміщення по осі Z: 425 mm
Обороти шпинделя: 20 - 12000 /min.

LASERTEC 125 DED hybrid
DMG MORI
№ рахунку: 261265

Рік випуску:2024
Система керування Siemens: Sinumerik 840D Sl
Затискна площа столу: 1400 x 1000 mm
Переміщення по осі X: 1335 mm
Переміщення по осі Y: 1250 mm
Переміщення по осі Z: 900 mm
Обороти шпинделя: 0 - 20000 /min.

NVX5100 II
MORI SEIKI
№ рахунку: 241420

Рік випуску:2014
Система керування MORI SEIKI:
Затискна площа столу: 1350 × 600 mm
Переміщення по осі X: 1050 mm
Переміщення по осі Y: 530 mm
Переміщення по осі Z: 510 mm
Обороти шпинделя: 0 - 20000 /min.

MiniMill HE
Haas Automation
№ рахунку: 251988

Рік випуску:2006
Система керування Haas:
Затискна площа столу: 305 x 914 mm
Переміщення по осі X: 406 mm
Переміщення по осі Y: 356 mm
Переміщення по осі Z: 381 mm
Обороти шпинделя: 0 - 6000 /min.

FV 85 A Supermax
YCM
№ рахунку: 261195

Рік випуску:2000
Система керування Fanuc:
Затискна площа столу: 1000x520 mm
Переміщення по осі X: 850 mm
Переміщення по осі Y: 520 mm
Переміщення по осі Z: 540 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.

MCV 500
KOVOSVIT MAS, a.s.
№ рахунку: 251978

Рік випуску:1999
Система керування Heidenhain: TNC 407
Затискна площа столу: 800x500 mm
Переміщення по осі X: 500 mm
Переміщення по осі Y: 500 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 0 - 8000 /min.

NHX 4000
DMG MORI
№ рахунку: 251142

Рік випуску:2012
Затискна площа столу: 400 x 400 mm
Переміщення по осі X: 560 mm
Переміщення по осі Y: 560 mm
Переміщення по осі Z: 660 mm
Обороти шпинделя: 1 - 12000 /min.
Кількість керованих осей: 4

Vcenter P106
Victor Machinery Solutions
№ рахунку: 261400

Рік випуску:2018
Система керування Fanuc: 0i-MF
Затискна площа столу: 1120x520 mm
Переміщення по осі X: 1060 mm
Переміщення по осі Y: 600 mm
Переміщення по осі Z: 560 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.

VCI-D 1270
KOVOSVIT MAS, a.s.
№ рахунку: 241865

Рік випуску:2002
Система керування Heidenhain: TNC 620
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.

DMC 635 V ecoline
DMG MORI
№ рахунку: 261572

Рік випуску:2016
Система керування Siemens: Sinumerik 810
Затискна площа столу: 790 x 560 mm
Переміщення по осі X: 635 mm
Переміщення по осі Y: 510 mm
Переміщення по осі Z: 460 mm
Обороти шпинделя: 0 - 8000 /min.

HM1250-T1
Doosan
№ рахунку: 261182

Рік випуску:2013
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.

FZ 12K S
Chiron
№ рахунку: 261442

Рік випуску:2008
Система керування Siemens:
Затискна площа столу: mm
Переміщення по осі X: 550 mm
Переміщення по осі Y: 400 mm
Переміщення по осі Z: 360-400 mm
Обороти шпинделя: 0 - 15000 /min.

H.Plus-405
Matsuura
№ рахунку: 251975

Рік випуску:2008
Затискна площа столу: 500x500 mm
Переміщення по осі X: 660 mm
Переміщення по осі Y: 660 mm
Переміщення по осі Z: 660 mm
Обороти шпинделя: 10 - 12000 /min.
Кількість керованих осей: 4

HAAS EC-300
Haas Automation
№ рахунку: 261606

Рік випуску:2010
Система керування Haas:
Затискна площа столу: 300 x 300 mm
Переміщення по осі X: 508 mm
Переміщення по осі Y: 457 mm
Переміщення по осі Z: 356 mm
Обороти шпинделя: 8000 - /min.

MCX 1000
FAMUP
№ рахунку: 241203

Рік випуску:1994
Система керування Selca: 3045
Затискна площа столу: mm
Переміщення по осі X: 1000 mm
Переміщення по осі Y: 500 mm
Переміщення по осі Z: 350 mm
Обороти шпинделя: 0 - 4000 /min.

DMU 70 Evolution
DMG
№ рахунку: 261137

Рік випуску:2005
Система керування Heidenhain: MillPlus V 520 - TNC 530 - MillPlus V 520 - TNC 530
Затискна площа столу: 700 x 500 mm
Переміщення по осі X: 750 mm
Переміщення по осі Y: 600 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 0 - 18000 /min.

MCFV 1260 Standard
TAJMAC-ZPS, a.s.
№ рахунку: 261540

Рік випуску:2010
Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 1450 x 590 mm
Переміщення по осі X: 1270 mm
Переміщення по осі Y: 610 mm
Переміщення по осі Z: 760 mm
Обороти шпинделя: 0 - 8000 /min.

VMC 1500P3 - CNC
Hardinge Inc.
№ рахунку: 231777

Рік випуску:2007
Система керування Fanuc: 0i - MC
Затискна площа столу: 1624 x 660 mm
Переміщення по осі X: 1524 mm
Переміщення по осі Y: 660 mm
Переміщення по осі Z: 635 mm
Обороти шпинделя: 0 - 8000 /min.

FV 1165
Toyoda
№ рахунку: 242039

Рік випуску:2008
Система керування Fanuc: 18i - MB
Затискна площа столу: 1300x650 mm
Переміщення по осі X: 1100 mm
Переміщення по осі Y: 650 mm
Переміщення по осі Z: 600 mm
Обороти шпинделя: 1 - 12000 /min.

UMC - 750
Haas Automation
№ рахунку: 251555

Рік випуску:2014
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 - 12000 /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.