+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

H 40
TAJMAC-ZPS, a.s.
№ рахунку: 251791

Рік випуску:2004
Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 400x400 mm
Переміщення по осі X: 560 mm
Переміщення по осі Y: 510 mm
Переміщення по осі Z: 560 mm
Обороти шпинделя: 10 - 10000 /min.

Depomill CUT 2012
TRIMILL
№ рахунку: 261216

Рік випуску:2006
Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 2300 x 1600 mm
Переміщення по осі X: 2300 mm
Переміщення по осі Y: 1200 mm
Переміщення по осі Z: 800 mm
Обороти шпинделя: 30 - 12000 /min.

VF 2
Haas Automation
№ рахунку: 261304

Рік випуску:2015
Система керування Haas:
Затискна площа столу: 914 x 356 mm
Переміщення по осі X: 762 mm
Переміщення по осі Y: 406 mm
Переміщення по осі Z: 508 mm
Обороти шпинделя: 1 - 8100 /min.

SR3 XP
Akira Seiki
№ рахунку: 261004

Рік випуску:2013
Система керування Mitsubishi: M 70
Затискна площа столу: 910x380 mm
Переміщення по осі X: 762 mm
Переміщення по осі Y: 410 mm
Переміщення по осі Z: 460 mm
Обороти шпинделя: 0 - 11000 /min.

VZ 750
KOVOSVIT MAS, a.s.
№ рахунку: 261544

Рік випуску:2005
Система керування Heidenhain: TNC 530
Розміри робочої поверхні столу: 1000x640 mm
Конус шпинделя: ISO 40 .
Габарити верстата (Д х Ш х В): 4500x2300x2700 mm
Маса верстата: 5 000 kg
Обороти затискної плити: 20 - 13000 /min

BA 400-2
SW maschinen
№ рахунку: 251909

Рік випуску:2003
Система керування Siemens:
Затискна площа столу: mm
Переміщення по осі X: 400 mm
Переміщення по осі Y: 450 mm
Переміщення по осі Z: 400 mm
Обороти шпинделя: 50 - 12500 /min.

VCF 850 LSR
Doosan
№ рахунку: 261569

Рік випуску:2018
Система керування Fanuc: 31i - B5
Затискна площа столу: 3500x870 mm
Переміщення по осі X: 3000 mm
Переміщення по осі Y: 850 mm
Переміщення по осі Z: 800 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.

DMC 635 V
DMG
№ рахунку: 251760

Рік випуску:2010
Система керування Heidenhain: TNC 530
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: 20 - 8000 /min.

MCV 1000 Quick
KOVOSVIT MAS, a.s.
№ рахунку: 261474

Рік випуску:2005
Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 1300 x 600 mm
Переміщення по осі X: 1000 mm
Переміщення по осі Y: 600 mm
Переміщення по осі Z: 660 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.

DMC 63 V
Deckel Maho
№ рахунку: 251511

Рік випуску:1995
Затискна площа столу: 800 x 500 mm
Переміщення по осі X: 630 mm
Переміщення по осі Y: 500 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 0 - 8000 /min.
Кількість керованих осей: 3

S - plus 10
Hartford
№ рахунку: 241050

Рік випуску:2018
Система керування Heidenhain: TNC 640
Затискна площа столу: 1150x520 mm
Переміщення по осі X: 1020 mm
Переміщення по осі Y: 520 mm
Переміщення по осі Z: 550 mm
Обороти шпинделя: 10 - 15000 /min.

VF 2
Haas Automation
№ рахунку: 261517

Рік випуску:2013
Система керування Haas:
Затискна площа столу: 914x356 mm
Переміщення по осі X: 760 mm
Переміщення по осі Y: 400 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 0 - 7000 /min.

DMU 60 T
DMG
№ рахунку: 261099

Рік випуску:2001
Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 1000 x 600 mm
Переміщення по осі X: 630 mm
Переміщення по осі Y: 560 mm
Переміщення по осі Z: 560 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.

MC 100 VA
Trens
№ рахунку: 261354

Рік випуску:2002
Система керування Heidenhain: TNC 426
Затискна площа столу: 1080 x 580 mm
Переміщення по осі X: 1006 mm
Переміщення по осі Y: 610 mm
Переміщення по осі Z: 762 mm
Обороти шпинделя: 5 - 10000 /min.

HEC 1000 Athletic
Heckert - Starrag Group
№ рахунку: 221387

Рік випуску:2010
Система керування Fanuc: Fanuc 31i
Затискна площа столу: 1000x800 mm
Переміщення по осі X: 1700 mm
Переміщення по осі Y: 1250 mm
Переміщення по осі Z: 1800 mm
Обороти шпинделя: 1 - 6000 /min.

Inter CNC MLV 640
Unknown
№ рахунку: 261365

Рік випуску:2021
Система керування Siemens: Sinumerik 808 D
Затискна площа столу: 700x400 mm
Переміщення по осі X: 800 mm
Переміщення по осі Y: 450 mm
Переміщення по осі Z: 520 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.

DMC 63 V
Deckel Maho
№ рахунку: 261452

Рік випуску:2004
Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 800x500 mm
Переміщення по осі X: 630 mm
Переміщення по осі Y: 500 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 10 - 10000 /min.

L-650
Lagun
№ рахунку: 261462

Рік випуску:2014
Система керування Heidenhain: TNC 620
Затискна площа столу: 800x460 mm
Переміщення по осі X: 650 mm
Переміщення по осі Y: 510 mm
Переміщення по осі Z: 610 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.

XH 3019
KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH
№ рахунку: 231978

Рік випуску:2021
Система керування Siemens: Sinumerik 828 D
Затискна площа столу: 3 000 x 1 500 mm
Переміщення по осі X: 3 100 mm
Переміщення по осі Y: 1 900 mm
Переміщення по осі Z: 900 mm
Обороти шпинделя: 0 - 10000 /min.

VF 2
Haas Automation
№ рахунку: 261524

Рік випуску:2014
Система керування Haas:
Затискна площа столу: 914 x 356 mm
Переміщення по осі X: 762 mm
Переміщення по осі Y: 406 mm
Переміщення по осі Z: 508 mm
Обороти шпинделя: 1 - 8100 /min.

DNM 750L
Doosan
№ рахунку: 261157

Рік випуску:2015
Система керування Fanuc: i Series
Затискна площа столу: 2160x760 mm
Переміщення по осі X: 2160 mm
Переміщення по осі Y: 762 mm
Переміщення по осі Z: 650 mm
Обороти шпинделя: 80 - 8000 /min.

TMV 510 T
Tongtai
№ рахунку: 251229

Рік випуску:2008
Система керування Fanuc: 0i - MC
Затискна площа столу: 600x360 mm
Переміщення по осі X: 510 mm
Переміщення по осі Y: 360 mm
Переміщення по осі Z: 300 mm
Обороти шпинделя: 120 - 12000 /min.

M70230K
AERRE
№ рахунку: 241176

Рік випуску:2008
Система керування Selca: S4045D
Затискна площа столу: mm
Переміщення по осі X: 2300 mm
Переміщення по осі Y: 750 mm
Переміщення по осі Z: 700 mm
Обороти шпинделя: 0 - 9000 /min.

MCV 750
KOVOSVIT MAS, a.s.
№ рахунку: 261541

Рік випуску:2001
Система керування Heidenhain: TNC 426
Затискна площа столу: 1000x500 mm
Переміщення по осі X: 750 mm
Переміщення по осі Y: 500 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 0 - 8000 /min.

DMC 64V linear
DMG
№ рахунку: 261431

Рік випуску:2004
Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 850x600 mm
Переміщення по осі X: 640 mm
Переміщення по осі Y: 600 mm
Переміщення по осі Z: 500 mm
Обороти шпинделя: 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.