| Název produktu | Inv. č. | Výrobce | Rok výroby | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
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. |
|
![]() |
C 50 U |
261628 | Hermle AG | 2009 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 1150 x 900 mm Pojezd osy X: 1000 mm Pojezd osy Y: 1100 mm Pojezd osy Z: 700 mm Otáčky vřetene: 10 - 18000 /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. |
|
![]() |
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 |
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. |
|
![]() |
DMU 80 T |
261632 | DMG | 2001 | Řídící systém Heidenhain: MillPlus V 500 Upínací plocha stolu: 1250 x 700 mm Pojezd osy X: 880 mm Pojezd osy Y: 630 mm Pojezd osy Z: 630 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
VM 2 |
261629 | Haas Automation | 2022 | Řídící systém Haas: Upínací plocha stolu: 914x457 mm Pojezd osy X: 762 mm Pojezd osy Y: 508 mm Pojezd osy Z: 508 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /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 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 |
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 |
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 |
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. |
|
![]() |
DMU 60 monoBlock |
261624 | DMG | 2007 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 600x1000 mm Pojezd osy X: 630 mm Pojezd osy Y: 560 mm Pojezd osy Z: 560 mm Otáčky vřetene: 0 - 18000 /min. |
|
![]() |
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 |
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 |
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 |
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. |
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.