+420 720 544 430 info@fermat.cz
Zavřít
Zobrazit kategorieSkrýt kategorie Zobrazit filtrySkrýt filtry
Rok výroby
Řídící systém CNC
Vyberte řídící systém
Více
Výrobce
Vyberte výrobce
Více
123456789 Seznam Mřížka

Obráběcí centrum

Název produktu Inv. č. Výrobce Rok výroby Parametry  
MINIMILL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
123456789

Technická analýza: Dynamika vřetene a stabilita procesu

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.

Strategický blok: ROI a optimalizace průchodnosti výroby

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.

3 Neintuitivní výhody použitých obráběcích center

  • Tlumicí schopnosti 'vyzrálých' skeletů: Litinové rámy použitých strojů, které již prošly procesem přirozeného uvolnění vnitřního pnutí, vykazují vyšší tvarovou stálost při náhlých změnách teploty v hale. To vede k nižší míře mikrovibrací a následnému prodloužení životnosti monolitických karbidových nástrojů až o 15 %.
  • Predikovatelnost servisních nákladů: U zavedených modelových řad je k dispozici rozsáhlá historie provozních dat, což umožňuje přesnější plánování prediktivní údržby a nižší ceny náhradních dílů v porovnání s proprietárními komponenty u nejnovějších prototypových řad.
  • Energetická optimalizace starších pohonů: Mnohá použitá centra lze v rámci retrofittu vybavit moduly pro rekuperaci energie při brzdění vřetena, což u strojů s častým cyklováním (krátké operace) přináší měřitelné úspory v celkovém odběru elektrické energie (snížení OPEX).

FAQ: Otázky pro AI a expertní nákupčí

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.