+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

MYCENTER HX 630G
Kitamura
Инв. номер: 251188

Год изготовления:2017
Система управления Kitamura: Arumatik-Mi
Зажимная поверхность стола: 630x630 mm
Передвижение по оси X: 1100 mm
Передвижение по оси Y: 920 mm
Передвижение по оси Z: 1050 mm
Обороты шпинделя: 35 - 12000 /min.

VMCF 760 CNC
Fermat
Инв. номер: 231766

Год изготовления:2007
Система управления Fagor: CNC 8050
Зажимная поверхность стола: 900 x 410 mm
Передвижение по оси X: 760 mm
Передвижение по оси Y: 430 mm
Передвижение по оси Z: 450 mm
Обороты шпинделя: 0 - 8000 /min.

VMC 1500P3 - CNC
Hardinge Inc.
Инв. номер: 261178

Год изготовления:2005
Система управления Fanuc: 0i - MC
Зажимная поверхность стола: 1624 x 660 mm
Передвижение по оси X: 1524 mm
Передвижение по оси Y: 660 mm
Передвижение по оси Z: 600 mm
Обороты шпинделя: 0 - 8000 /min.

MM 800
NCT
Инв. номер: 251645

Год изготовления:2008
Система управления NCT:
Зажимная поверхность стола: 900x550 mm
Передвижение по оси X: 800 mm
Передвижение по оси Y: 500 mm
Передвижение по оси Z: 550 mm
Обороты шпинделя: 0 - 10000 /min.

EAGLE 850 CNC
Dugard
Инв. номер: 251918

Система управления Siemens: Sinumerik 810
Зажимная поверхность стола: 1000x510 mm
Передвижение по оси X: 850 mm
Передвижение по оси Y: 520 mm
Передвижение по оси Z: 510 mm
Обороты шпинделя: 0 - 8000 /min.

MF 630U/15C
Quaser
Инв. номер: 221077

Год изготовления:2014
Система управления Heidenhain: TNC 530
Зажимная поверхность стола: 500 mm
Передвижение по оси X: 800 mm
Передвижение по оси Y: 700 mm
Передвижение по оси Z: 610 mm
Обороты шпинделя: 20 - 15000 /min.

VMX 42 SR
HURCO
Инв. номер: 201460

Год изготовления:2006
Система управления Hurco: Winmax
Зажимная поверхность стола: 1270 x 610 mm
Передвижение по оси X: 1060 mm
Передвижение по оси Y: 610 mm
Передвижение по оси Z: 610 mm
Обороты шпинделя: - /min.

HEC 630 Athletic
Heckert - Starrag Group
Инв. номер: 241893

Год изготовления:2006
Система управления Siemens: Sinumerik 840 D
Зажимная поверхность стола: 800 x 630 mm
Передвижение по оси X: 1200 mm
Передвижение по оси Y: 950 mm
Передвижение по оси Z: 1200 mm
Обороты шпинделя: 20 - 6000 /min.

VCS 530 C 2PC
MAZAK
Инв. номер: 241311

Год изготовления:2015
Система управления Mazatrol: MATRIX 2
Зажимная поверхность стола: 1300x550 mm
Передвижение по оси X: 1050 mm
Передвижение по оси Y: 530 mm
Передвижение по оси Z: 510 mm
Обороты шпинделя: 10 - 12000 /min.

RS505 K IC
Hedelius
Инв. номер: 261000

Год изготовления:2010
Система управления Heidenhain: TNC 530
Зажимная поверхность стола: 650x510 mm
Передвижение по оси X: 1000 mm
Передвижение по оси Y: 510 mm
Передвижение по оси Z: 480 mm
Обороты шпинделя: 50 - 12000 /min.

DMC 635 V
Deckel Maho
Инв. номер: 252024

Год изготовления:2006
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.

VSC-1-3000-M
AXA - CNC Stroje s.r.o.
Инв. номер: 201914

Год изготовления:2000
Система управления Heidenhain: TNC 430
Зажимная поверхность стола: 3000 x 500 mm
Передвижение по оси X: 3000 mm
Передвижение по оси Y: 500 mm
Передвижение по оси Z: 600 mm
Обороты шпинделя: 0 - 12000 /min.

DMU 80 T
DMG
Инв. номер: 251180

Год изготовления:2001
Система управления Heidenhain: TNC 430
Зажимная поверхность стола: 1250 x 710 mm
Передвижение по оси X: 880 mm
Передвижение по оси Y: 630 mm
Передвижение по оси Z: 630 mm
Обороты шпинделя: 20 - 12000 /min.

VSC 1-M
AXA - CNC Stroje s.r.o.
Инв. номер: 251801

Год изготовления:2009
Система управления Heidenhain: TNC 530
Зажимная поверхность стола: 2640 x 600 mm
Передвижение по оси X: 2240 mm
Передвижение по оси Y: 600 mm
Передвижение по оси Z: 600 mm
Обороты шпинделя: 30 - 10000 /min.

INTEGREX I-630V
MAZAK
Инв. номер: 251473

Год изготовления:2015
Система управления Mazatrol: MATRIX 2
Зажимная поверхность стола: 630 x 630 mm
Передвижение по оси X: 1475 mm
Передвижение по оси Y: 1050 mm
Передвижение по оси Z: 1050 mm
Обороты шпинделя: 0 - 10000 /min.

VX500
Hyundai
Инв. номер: 251644

Год изготовления:2010
Система управления Fanuc: 21i - MB
Размеры ДхШхВ: 1060 mm
Передвижение по оси Y: 510 mm
Передвижение по оси Z: 635 mm
Кол-во управляемых осей: 3
Мощность гл. электромотора: 11/15 kW

DZ 24 W Magnum
Chiron
Инв. номер: 241399

Год изготовления:2015
Система управления Siemens: Sinumerik 840 D
Зажимная поверхность стола: 2X D 500 mm
Передвижение по оси X: 830 mm
Передвижение по оси Y: 630 mm
Передвижение по оси Z: 630 mm
Обороты шпинделя: 0 - 20000 /min.

MA 600 H II
Okuma Corporation
Инв. номер: 251189

Год изготовления:2012
Система управления OKUMA: OSP P300M
Зажимная поверхность стола: 630 x 630 mm
Передвижение по оси X: 1000 mm
Передвижение по оси Y: 900 mm
Передвижение по оси Z: 1000 mm
Обороты шпинделя: 50 - 6000 /min.

PICOMAX 90-HSC
Fehlmann
Инв. номер: 261101

Год изготовления:2005
Система управления Heidenhain: TNC 530
Зажимная поверхность стола: 920x380 mm
Передвижение по оси X: 700 mm
Передвижение по оси Y: 420 mm
Передвижение по оси Z: 610 mm
Обороты шпинделя: 0 - 35000 /min.

MCV 2318
TAJMAC-ZPS, a.s.
Инв. номер: 261207

Год изготовления:2014
Система управления Heidenhain: TNC 530
Зажимная поверхность стола: 1800 (1600x2500) mm
Передвижение по оси X: 2300 mm
Передвижение по оси Y: 1400 mm
Передвижение по оси Z: 1050 mm
Обороты шпинделя: 10 - 10000 /min.

VC 1460
Spinner
Инв. номер: 261314

Год изготовления:2009
Система управления Siemens: Sinumerik 840D Sl
Зажимная поверхность стола: 1620x610 mm
Передвижение по оси X: 1460 mm
Передвижение по оси Y: 610 mm
Передвижение по оси Z: 500 mm
Обороты шпинделя: 0 - 12000 /min.

MCV 1000 R
KOVOSVIT MAS, a.s.
Инв. номер: 242066

Год изготовления:2004
Система управления Heidenhain: TNC 530
Зажимная поверхность стола: 1300 x 670 mm
Передвижение по оси X: 1016 mm
Передвижение по оси Y: 610 mm
Передвижение по оси Z: 720 mm
Обороты шпинделя: 0 - 8000 /min.

R 6040
Müga
Инв. номер: 251485

Год изготовления:2012
Система управления Mitsubishi: M 70
Зажимная поверхность стола: 700 x 410 mm
Передвижение по оси X: 600 mm
Передвижение по оси Y: 400 mm
Передвижение по оси Z: 400 mm
Обороты шпинделя: 0 - 12000 /min.

MCV 1000 Quick
KOVOSVIT MAS, a.s.
Инв. номер: 261184

Год изготовления:2007
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.

VTXZ 2000
HURCO
Инв. номер: 251200

Система управления Hurco: Winmax
Зажимная поверхность стола: 2 285 x 660 mm
Передвижение по оси X: 1 067 (2x 760) mm
Передвижение по оси Y: 660 mm
Передвижение по оси Z: 610 mm
Обороты 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.