+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  
BX 300 A

BX 300 A

251971 Pinnacle 2012 Řídící systém Mitsubishi:
Upínací plocha stolu: 1300 x 610 mm
Pojezd osy X: 1140 mm
Pojezd osy Y: 610 mm
Pojezd osy Z: 810 mm
Otáčky vřetene: 1 - 15000 /min.
Mynx 5400/50 II

Mynx 5400/50 II

261317 Doosan 2019 Řídící systém Fanuc: i Series
Upínací plocha stolu: 1200 x 540 mm
Pojezd osy X: 1020 mm
Pojezd osy Y: 540 mm
Pojezd osy Z: 530 mm
Otáčky vřetene: 0 - 6000 /min.
DMU 125 T hi-dyn

DMU 125 T hi-dyn

261196 DMG 2003 Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Upínací plocha stolu: 1500x1050 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 880 mm
Pojezd osy Z: 800 mm
Otáčky vřetene: 20 - 8000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

231055 Haas Automation 2020 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.
RS605 K

RS605 K

251468 Hedelius 2011 Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Upínací plocha stolu: 700 x 600 mm
Pojezd osy X: 1070 mm
Pojezd osy Y: 650 mm
Pojezd osy Z: 530 mm
Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min.
HM1250-T2

HM1250-T2

261181 Doosan 2011 Řídící systém Fanuc: 31i - A
Upínací plocha stolu: 1250x1250 mm
Pojezd osy X: 2100 mm
Pojezd osy Y: 1500 mm
Pojezd osy Z: 1500 mm
Otáčky vřetene: 20 - 6000 /min.
Topper TMV 850 A

Topper TMV 850 A

261047 Tongtai 2006 Řídící systém Fanuc: 0i - MC
Počet řízených os: 3
Pojezd osy X: 850 mm
Pojezd osy Y: 500 mm
Pojezd osy Z: 530 mm
Otáčky vřetene: 0 - 8000 /min.
Topper MDV-508

Topper MDV-508

261401 Tongtai 2011 Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D
Upínací plocha stolu: 1050 x 520 mm
Pojezd osy X: 900 mm
Pojezd osy Y: 500 mm
Pojezd osy Z: 520 mm
Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min.
Super Mini Mill

Super Mini Mill

241985 Haas Automation 2017 Řídící systém Haas:
Upínací plocha stolu: 630 x 305 mm
Pojezd osy X: 406 mm
Pojezd osy Y: 305 mm
Pojezd osy Z: 254 mm
Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min.
VM 10i

VM 10i

252011 HURCO 2016 Řídící systém Hurco: Winmax
Upínací plocha stolu: 760x355 mm
Pojezd osy X: 660 mm
Pojezd osy Y: 405 mm
Pojezd osy Z: 510 mm
Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min.
MB-46 VAE

MB-46 VAE

242038 Okuma Corporation 2008 Řídící systém OKUMA: OSP P200M
Upínací plocha stolu: 1000x460 mm
Pojezd osy X: 762 mm
Pojezd osy Y: 460 mm
Pojezd osy Z: 460 mm
Otáčky vřetene: 0 - 15000 /min.
HF 1612

HF 1612

261279 TRIMILL 2004 Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D
Upínací plocha stolu: 1600x1600 mm
Pojezd osy X: 1600 mm
Pojezd osy Y: 800 mm
Pojezd osy Z: 800 mm
Otáčky vřetene: 30 - 10000 /min.
Lagun Goratu Innova

Lagun Goratu Innova

251821 Lagun 2004 Řídící systém Heidenhain: TNC 426
Upínací plocha stolu: 1725 x 650 mm
Pojezd osy X: 1500 mm
Pojezd osy Y: 700 mm
Pojezd osy Z: 700 mm
Otáčky vřetene: 1 - 10000 /min.
EAGLE 850 CNC

EAGLE 850 CNC

261307 Dugard 2009 Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Upínací plocha stolu: 1000x510 mm
Pojezd osy X: 850 mm
Pojezd osy Y: 520 mm
Pojezd osy Z: 510 mm
Otáčky vřetene: 0 - 8000 /min.
MCV 1016 Quick

MCV 1016 Quick

252018 KOVOSVIT MAS, a.s. 2007 Řídící systém Heidenhain: TNC 620
Upínací plocha stolu: 1300 x 600 mm
Pojezd osy X: 1016 mm
Pojezd osy Y: 610 mm
Pojezd osy Z: 710 mm
Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min.
MCV 1270 Power

MCV 1270 Power

251018 KOVOSVIT MAS, a.s. 2008 Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Upínací plocha stolu: 1500x670 mm
Pojezd osy X: 1270 mm
Pojezd osy Y: 610 mm
Pojezd osy Z: 720 mm
Otáčky vřetene: 20 - 8000 /min.
U 630 T

U 630 T

261105 Hermle AG 2000 Řídící systém Heidenhain: TNC 426
Upínací plocha stolu: 900x530 mm
Pojezd osy X: 630 mm
Pojezd osy Y: 500 mm
Pojezd osy Z: 500 mm
Otáčky vřetene: 20 - 7000 /min.
QM-32SA APC

QM-32SA APC

261301 FEELER 2007 Řídící systém Fanuc: 0i - MC
Upínací plocha stolu: 700x500 mm
Pojezd osy X: 800 mm
Pojezd osy Y: 520 mm
Pojezd osy Z: 505 mm
Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min.
DMC 835 V

DMC 835 V

252025 Deckel Maho 2007 Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D
Upínací plocha stolu: 1000x560 mm
Pojezd osy X: 835 mm
Pojezd osy Y: 510 mm
Pojezd osy Z: 510 mm
Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min.
Depomill CUT 2012

Depomill CUT 2012

231703 TRIMILL 2001 Řídící systém Heidenhain: TNC 430
Upínací plocha stolu: 2300 x 1600 mm
Pojezd osy X: 2000 mm
Pojezd osy Y: 1200 mm
Pojezd osy Z: 800 mm
Otáčky vřetene: 30 - 12000 /min.
ROBODRILL ALFA D21LiB5

ROBODRILL ALFA D21LiB5

261159 Fanuc 2017 Řídící systém Fanuc: 31i - B5
Upínací plocha stolu: 850x410 mm
Pojezd osy X: 700 mm
Pojezd osy Y: 400 mm
Pojezd osy Z: 330 mm
Otáčky vřetene: 0 - 24000 /min.
VMC 1300

VMC 1300

261514 SMTCL 2008 Řídící systém Fanuc: 0i - MC
Upínací plocha stolu: 1400x700 mm
Pojezd osy X: 1300 mm
Pojezd osy Y: 700 mm
Pojezd osy Z: 600 mm
Otáčky vřetene: 0 - 6000 /min.
Microcut M 1050

Microcut M 1050

251901 Microcut 2021 Řídící systém Heidenhain: TNC 620
Upínací plocha stolu: 1200x600 mm
Pojezd osy X: 1050 mm
Pojezd osy Y: 600 mm
Pojezd osy Z: 600 mm
Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min.
MCV 1000 Speed 5X

MCV 1000 Speed 5X

241879 KOVOSVIT MAS, a.s. 2004 Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Upínací plocha stolu: 1300 x 670 mm
Pojezd osy X: 1016 mm
Pojezd osy Y: 610 mm
Pojezd osy Z: 720 mm
Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min.
VCE 1400 PRO

VCE 1400 PRO

231643 Mikron 2012 Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Upínací plocha stolu: 1400 x 620 mm
Pojezd osy X: 1400 mm
Pojezd osy Y: 650 mm
Pojezd osy Z: 675 mm
Otáčky vřetene: 0 - 10000 /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.