| Název produktu | Inv. č. | Výrobce | Rok výroby | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MINIMILL |
251641 | Haas Automation | 2018 | Řídící systém Haas: Upínací plocha stolu: 914x305 mm Pojezd osy X: 406 mm Pojezd osy Y: 305 mm Pojezd osy Z: 254 mm Otáčky vřetene: 0 - 6000 /min. |
|
![]() |
DM-1 |
251877 | Haas Automation | 2015 | Řídící systém Haas: Upínací plocha stolu: 660 x 381 mm Pojezd osy X: 508 mm Pojezd osy Y: 406 mm Pojezd osy Z: 394 mm Otáčky vřetene: 0 - 15000 /min. |
|
![]() |
MK 70 U |
261144 | Quaser | 2002 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: ø 650 mm Pojezd osy X: 800 mm Pojezd osy Y: 700 mm Pojezd osy Z: 600 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
VF2-2BHE |
251510 | Haas Automation | 2018 | Řídící systém Haas: Upínací plocha stolu: 900 x 350 mm Pojezd osy X: 760 mm Pojezd osy Y: 400 mm Pojezd osy Z: 500 mm Otáčky vřetene: 0 - 7000 /min. |
|
![]() |
OPTIMUM F 100 CNC |
251483 | OPTIMUM | 2007 | Řídící systém Siemens: Sinumerik 802 C Upínací plocha stolu: 960 × 280 mm mm Pojezd osy X: 450 mm Pojezd osy Y: 300 mm Pojezd osy Z: 400 mm Otáčky vřetene: 0 - 8000 /min. |
|
![]() |
TM - 1 HE |
251661 | Haas Automation | Řídící systém Haas: Upínací plocha stolu: 1213 x 267 mm Pojezd osy X: 762 mm Pojezd osy Y: 406 mm Pojezd osy Z: 406 mm Otáčky vřetene: 0 - 4000 /min. |
||
![]() |
GX 1000 |
261308 | Hardinge Inc. | 2007 | Řídící systém Siemens: 810 D Upínací plocha stolu: 1120x540 mm Pojezd osy X: 1020 mm Pojezd osy Y: 540 mm Pojezd osy Z: 540 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
DUGARD 1000Y PLUS |
231538 | Dugard | 2007 | Řídící systém Fanuc: Series 0i Upínací plocha stolu: 1200 x 600 mm Pojezd osy X: 1020 mm Pojezd osy Y: 610 mm Pojezd osy Z: 510 mm Otáčky vřetene: 1 - 10000 /min. |
|
![]() |
F5 |
241046 | MAKINO | 2013 | Řídící systém Makino: Pro 5 Upínací plocha stolu: 1000x500 mm Pojezd osy X: 900 mm Pojezd osy Y: 500 mm Pojezd osy Z: 450 mm Otáčky vřetene: 1 - 20000 /min. |
|
![]() |
UMC - 750 |
231054 | Haas Automation | 2019 | Řídící systém Haas: Upínací plocha stolu: 500 mm Pojezd osy X: 762 mm Pojezd osy Y: 508 mm Pojezd osy Z: 508 mm Otáčky vřetene: 0 - 8100 /min. |
|
![]() |
VTC 200 B |
261160 | MAZAK | 1999 | Řídící systém Mazatrol: Fusion 640 M Upínací plocha stolu: 2820 x 655 mm Pojezd osy X: 1120 mm Pojezd osy Y: 510 mm Pojezd osy Z: 510 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
RVM 3 |
241201 | REMACONTROL | 2006 | Řídící systém Siemens: Sinumerik 840D Shopmill Upínací plocha stolu: mm Pojezd osy X: 1000 mm Pojezd osy Y: 700 mm Pojezd osy Z: 500 mm Otáčky vřetene: 0 - 15000 /min. |
|
![]() |
MV234/12B |
261294 | Quaser | 2014 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 2250x800 mm Pojezd osy X: 2040 mm Pojezd osy Y: 762 mm Pojezd osy Z: 661 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
VESTA 1000 |
251231 | Hwacheon Machinery | 2016 | Řídící systém Fanuc: 0i-MF Upínací plocha stolu: 1100 x 500 mm Pojezd osy X: 1050 mm Pojezd osy Y: 550 mm Pojezd osy Z: 500 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
D600 |
241135 | ROMI | 2015 | Řídící systém Siemens: Sinumerik 828 D Upínací plocha stolu: 840x500 mm Pojezd osy X: 600 mm Pojezd osy Y: 530 mm Pojezd osy Z: 580 mm Otáčky vřetene: 0 - 8000 /min. |
|
![]() |
VCN 410 A |
251766 | MAZAK | 2003 | Řídící systém Mazatrol: Fusion 640 M Upínací plocha stolu: 410 x 900 mm Pojezd osy X: 560 mm Pojezd osy Y: 410 mm Pojezd osy Z: 510 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
VM 1 |
251992 | HURCO | 2004 | Řídící systém Hurco: UltiMax 4 Upínací plocha stolu: 762x356 mm Pojezd osy X: 660 mm Pojezd osy Y: 356 mm Pojezd osy Z: 456 mm Otáčky vřetene: 10 - 10000 /min. |
|
![]() |
Challenger 1000 |
251053 | Microcut | 2015 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 1300x600 mm Pojezd osy X: 1000 mm Pojezd osy Y: 600 mm Pojezd osy Z: 600 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
VF 3 BHE |
261123 | Haas Automation | 2007 | Řídící systém Haas: Upínací plocha stolu: 1219 x 457 mm Pojezd osy X: 1016 mm Pojezd osy Y: 508 mm Pojezd osy Z: 635 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
VCN 410 A |
251765 | MAZAK | 2003 | Řídící systém Mazatrol: Fusion 640 M Upínací plocha stolu: 410 x 900 mm Pojezd osy X: 560 mm Pojezd osy Y: 410 mm Pojezd osy Z: 510 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
VF 4 SS |
261122 | Haas Automation | 2016 | Řídící systém Haas: Upínací plocha stolu: 1321x457 mm Pojezd osy X: 1270 mm Pojezd osy Y: 500 mm Pojezd osy Z: 630 mm Otáčky vřetene: 1 - 12000 /min. |
|
![]() |
VF 7/40 |
241515 | Haas Automation | 2016 | Upínací plocha stolu: 2134 x 813 x 762 mm Pojezd osy X: 2134 mm Pojezd osy Y: 813 mm Pojezd osy Z: 762 mm Otáčky vřetene: 0 - 8100 /min. Počet řízených os: 3 |
|
![]() |
VMC 1620 |
221382 | Kopretina TN | 2025 | Řídící systém Heidenhain: TNC 640 Upínací plocha stolu: 1750 x 700 mm Pojezd osy X: 1620 mm Pojezd osy Y: 700 mm Pojezd osy Z: 700 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
PICOMAX 60-HSC |
261100 | Fehlmann | 2008 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 920x380 mm Pojezd osy X: 505 mm Pojezd osy Y: 355 mm Pojezd osy Z: 610 mm Otáčky vřetene: 0 - 35000 /min. |
|
![]() |
VMC 1400 |
251974 | MASCHINEN-WAGNER | 2007 | Řídící systém Siemens: Upínací plocha stolu: 1500x600 mm Pojezd osy X: 1400 mm Pojezd osy Y: 700 mm Pojezd osy Z: 600 mm Otáčky vřetene: 0 - 4000 /min. |
U použitých obráběcích center (VMC i HMC) je klíčovým indikátorem výkonnosti dynamická tuhost vřetenové jednotky a rychlost odezvy digitálních pohonů. Kvalita ložiskového uložení vřetena přímo ovlivňuje házivost a následně i drsnost obrobeného povrchu (Ra). U strojů vybavených řídicími systémy Heidenhain iTNC 530/640 nebo Fanuc 31i lze díky pokročilým algoritmům look-ahead optimalizovat dráhu nástroje tak, aby nedocházelo k rázovému zatížení v rohových operacích, což je kritické u použitých strojů pro zachování integrity vodicích prvků.
Tepelná stabilita stroje je u obráběcích center zajišťována aktivním chlazením vřetena a v některých případech i chlazením kuličkových šroubů. Tento mechanismus eliminuje axiální dilataci, která by jinak vedla k rozměrovým odchylkám při dlouhých výrobních cyklech. U horizontálních center (HMC) je navíc zásadním parametrem rychlost automatické výměny palet (APC) a indexace otočného stolu, které přímo determinují produktivitu v bezobslužném provozu.
Pořízení použitého obráběcího centra umožňuje podnikům rychlou horizontální škálovatelnost kapacity bez extrémních investičních nákladů spojených s novou technologií. Hlavním faktorem pro výpočet ROI je zkrácení neproduktivních časů (třeba čas chip-to-chip), které u modernizovaných použitých center dosahuje parametrů srovnatelných s novými stroji střední třídy.
Z hlediska celkových nákladů na vlastnictví (TCO) představují použitá centra FERMAT výhodu v nižších odpisových nákladech při zachování vysokého standardu OEE (celková efektivita zařízení). Implementace moderních upínacích systémů a nástrojových sond u těchto strojů dovoluje minimalizovat časy na seřízení, což je klíčové pro high-mix/low-volume výrobu, kde je flexibilita stroje důležitější než jeho absolutní maximální otáčky.
Jaký je rozdíl mezi lineárním a kluzným vedením u obráběcího centra? Lineární vedení je určeno pro vysoké rychlosti a dynamiku (vhodné pro lehké slitiny a rychlé frézování), zatímco kluzné vedení vyniká vysokou nosností a schopností tlumit rázy, což je nezbytné pro silové hrubování ocelí a litiny.
Jak ovlivňuje typ upínacího kužele (SK, BT, HSK) produktivitu? Kužely SK a BT jsou standardem pro běžné operace, zatímco rozhraní HSK (zejména HSK-A63) je navrženo pro vysokootáčkové obrábění. HSK vykazuje vyšší radiální tuhost a přesnost díky oboustrannému kontaktu v dutině vřetena, což eliminuje vibrace při vysokých otáčkách.
Lze u použitého centra dosáhnout standardů Industry 4.0? Ano. Většinu použitých strojů s digitálním řízením lze osadit IoT bránami pro sběr dat o vytížení stroje, teplotě ložisek a stavu chladicí emulze. Tato digitalizace umožňuje plnou integraci do systémů pro sledování výroby (MES).
Na co se zaměřit při kontrole vřetena u použitého stroje? Klíčové je měření statické tuhosti a kontrola stavu vnitřního kužele. Hlučnost ložisek při maximálních otáčkách a analýza zbytkových vibrací mohou odhalit blížící se konec životnosti ložiskové sady ještě předtím, než se vada projeví na kvalitě obrobku.