| Název produktu | Inv. č. | Výrobce | Rok výroby | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VMC 6535 HT |
261250 | FADAL | 2006 | Řídící systém FADAL: Upínací plocha stolu: 1899 x 673 mm Pojezd osy X: 1651 mm Pojezd osy Y: 889 mm Pojezd osy Z: 864 mm Otáčky vřetene: - /min. |
|
![]() |
VR-8 |
241407 | Haas Automation | 2021 | Řídící systém Haas: Upínací plocha stolu: 1626 x 914 mm Pojezd osy X: 1626 mm Pojezd osy Y: 1016 mm Pojezd osy Z: 1067 mm Otáčky vřetene: 0 - 20000 /min. |
|
![]() |
VCN 530C |
261026 | MAZAK | 2012 | Řídící systém Mazatrol: Upínací plocha stolu: 1300x550 mm Pojezd osy X: 1050 mm Pojezd osy Y: 530 mm Pojezd osy Z: 510 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
UX 600 / 12B |
241940 | Quaser | 2015 | Řídící systém Heidenhain: TNC 640 Upínací plocha stolu: 600 mm Pojezd osy X: 885 mm Pojezd osy Y: 800 mm Pojezd osy Z: 500 mm Otáčky vřetene: 20 - 12000 /min. |
|
![]() |
ARROW 500 |
241248 | CINCINNATI MACHINES | 1996 | Řídící systém Acramatic: 2100 CNC Upínací plocha stolu: 700 x 520 mm Pojezd osy X: 510 mm Pojezd osy Y: 510 mm Pojezd osy Z: 510 mm Otáčky vřetene: 60 - 6000 /min. |
|
![]() |
QM-40 SA |
241280 | FEELER | Řídící systém Fanuc: 0i - MC Upínací plocha stolu: 1150 x 520 mm Pojezd osy X: 1000 mm Pojezd osy Y: 520 mm Pojezd osy Z: 505 mm Otáčky vřetene: 1 - 10000 /min. |
||
![]() |
VF2-2BHE |
261131 | Haas Automation | 2016 | 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. |
|
![]() |
U 630 S |
261106 | Hermle AG | 1999 | Řídící systém Heidenhain: TNC 426 Upínací plocha stolu: D500 mm Pojezd osy X: 875 mm Pojezd osy Y: 500 mm Pojezd osy Z: 500 mm Otáčky vřetene: 20 - 7000 /min. |
|
![]() |
VMX 84 |
231759 | HURCO | 2013 | Řídící systém Hurco: Winmax Upínací plocha stolu: 2184x865 mm Pojezd osy X: 2134 mm Pojezd osy Y: 864 mm Pojezd osy Z: 762 mm Otáčky vřetene: 1 - 12000 /min. |
|
![]() |
HAAS VF-3 SS |
251642 | Haas Automation | 2016 | 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 - 12000 /min. |
|
![]() |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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. |
|
![]() |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 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.