+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  
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.
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.
DNM 4500

DNM 4500

251568 Doosan 2016 Řídící systém Heidenhain: TNC 620
Upínací plocha stolu: 1000 x 450 mm
Pojezd osy X: 800 mm
Pojezd osy Y: 450 mm
Pojezd osy Z: 510 mm
Otáčky vřetene: 1 - 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.
HM 8000

HM 8000

251241 Doosan 2012 Řídící systém Fanuc: Fanuc 31i
Upínací plocha stolu: 800 x 800 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 1000 mm
Pojezd osy Z: 1000 mm
Otáčky vřetene: 1 - 6000 /min.
DMC 103V

DMC 103V

261049 DMG 2005 Řídící systém Fanuc: 180i - MB
Upínací plocha stolu: 800x500 mm
Pojezd osy X: 630 mm
Pojezd osy Y: 500 mm
Pojezd osy Z: 500 mm
Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min.
VF 3 - YT

VF 3 - YT

231823 Haas Automation 2018 Řídící systém Haas:
Upínací plocha stolu: mm
Pojezd osy X: 1000 mm
Pojezd osy Y: 600 mm
Pojezd osy Z: 800 mm
Otáčky vřetene: 0 - 7500 /min.
FZ 15 W high speed

FZ 15 W high speed

251919 Chiron 2002 Řídící systém Siemens:
Upínací plocha stolu: 2x660x440 mm
Pojezd osy X: 550 mm
Pojezd osy Y: 400 mm
Pojezd osy Z: 425 mm
Otáčky vřetene: 20 - 12000 /min.
LASERTEC 125 DED hybrid

LASERTEC 125 DED hybrid

261265 DMG MORI 2024 Řídící systém Siemens: Sinumerik 840D Sl
Upínací plocha stolu: 1400 x 1000 mm
Pojezd osy X: 1335 mm
Pojezd osy Y: 1250 mm
Pojezd osy Z: 900 mm
Otáčky vřetene: 0 - 20000 /min.
NVX5100 II

NVX5100 II

241420 MORI SEIKI 2014 Řídící systém MORI SEIKI:
Upínací plocha stolu: 1350 × 600 mm
Pojezd osy X: 1050 mm
Pojezd osy Y: 530 mm
Pojezd osy Z: 510 mm
Otáčky vřetene: 0 - 20000 /min.
MiniMill HE

MiniMill HE

251988 Haas Automation 2006 Řídící systém Haas:
Upínací plocha stolu: 305 x 914 mm
Pojezd osy X: 406 mm
Pojezd osy Y: 356 mm
Pojezd osy Z: 381 mm
Otáčky vřetene: 0 - 6000 /min.
FV 85 A Supermax

FV 85 A Supermax

261195 YCM 2000 Řídící systém Fanuc:
Upínací plocha stolu: 1000x520 mm
Pojezd osy X: 850 mm
Pojezd osy Y: 520 mm
Pojezd osy Z: 540 mm
Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min.
MCV 500

MCV 500

251978 KOVOSVIT MAS, a.s. 1999 Řídící systém Heidenhain: TNC 407
Upínací plocha stolu: 800x500 mm
Pojezd osy X: 500 mm
Pojezd osy Y: 500 mm
Pojezd osy Z: 500 mm
Otáčky vřetene: 0 - 8000 /min.
NHX 4000

NHX 4000

251142 DMG MORI 2012 Upínací plocha stolu: 400 x 400 mm
Pojezd osy X: 560 mm
Pojezd osy Y: 560 mm
Pojezd osy Z: 660 mm
Otáčky vřetene: 1 - 12000 /min.
Počet řízených os: 4
VCI-D 1270

VCI-D 1270

241865 KOVOSVIT MAS, a.s. 2002 Řídící systém Heidenhain: TNC 620
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.
HM1250-T1

HM1250-T1

261182 Doosan 2013 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.
VARIAXIS i-600

VARIAXIS i-600

251762 MAZAK 2013 Řídící systém Siemens: Sinumerik 840D Sl
Upínací plocha stolu: d500x600 mm
Pojezd osy X: 510 mm
Pojezd osy Y: 910 mm
Pojezd osy Z: 510 mm
Otáčky vřetene: 0 - 18000 /min.
H.Plus-405

H.Plus-405

251975 Matsuura 2008 Upínací plocha stolu: 500x500 mm
Pojezd osy X: 660 mm
Pojezd osy Y: 660 mm
Pojezd osy Z: 660 mm
Otáčky vřetene: 10 - 12000 /min.
Počet řízených os: 4
MCX 1000

MCX 1000

241203 FAMUP 1994 Řídící systém Selca: 3045
Upínací plocha stolu: mm
Pojezd osy X: 1000 mm
Pojezd osy Y: 500 mm
Pojezd osy Z: 350 mm
Otáčky vřetene: 0 - 4000 /min.
DMU 70 Evolution

DMU 70 Evolution

261137 DMG 2005 Řídící systém Heidenhain: MillPlus V 520 - TNC 530 - MillPlus V 520 - TNC 530
Upínací plocha stolu: 700 x 500 mm
Pojezd osy X: 750 mm
Pojezd osy Y: 600 mm
Pojezd osy Z: 500 mm
Otáčky vřetene: 0 - 18000 /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.